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Moteur à bobine vocale haute précision de bonne qualité personnalisation professionnelle
Lieu d'origine | porcelaine, Suzhou |
---|---|
Nom de marque | SUPT MOTION |
Certification | CE, ISO9001,CCC |
Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Quantité de commande min | 1 PCS |
Prix | $105-$185 |
Détails d'emballage | Emballage personnalisé, etc. |
Délai de livraison | Généralement 5-7 jours de livraison, rapide 3-5 jours, en vrac à négocier |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | À négocier |

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xBatch Number | YET-YQDJ13 | Cost | Low |
---|---|---|---|
Force | High | Item | Mini Electric Motors |
Maximum Speed | 100mm/s | Number | 5000 |
Overall Dimension | 200*400*404mm | Port | Shanghai voice coil motors |
Temperature Range | Wide | Type | Linear Motor |
Usage | BOAT, Car, Electric Bicycle,etc. | Warranty | 3months-1year |
Weight | Light | ||
Mettre en évidence | Moteur à bobine vocale de bonne qualité,Moteur à bobine vocale de personnalisation professionnelle,Moteur à bobine vocale de haute précision |
Description du produit:
Le moteur à bobine vocale est une forme spéciale de moteur à entraînement direct (entraînement direct fait référence à la connexion du moteur à entraînement direct directement à la charge sous contrôle du système d'entraînement,réalisation d'un entraînement direct de la charge)La forme de mouvement du moteur à bobine vocale peut être linéaire ou circulaire.
Avec le développement rapide de la technologie du moteur à bobine vocale et les exigences de performance toujours plus élevées pour les systèmes de positionnement à grande vitesse et de haute précision,Les moteurs à bobine vocale ne sont pas seulement largement utilisés dans les systèmes de positionnement de précision tels que les disques et les disques laser., mais aussi sous de nombreuses formes différentes pour une accélération élevée et une excitation à haute fréquence.
Position (focus) des lentilles dans les systèmes optiques, plates-formes de positionnement multi-coordonnées pour les machines-outils; contrôle des tubes électroniques de précision et des tubes sous vide dans les équipements médicaux;et dans les robots flexibles pour un positionnement rapide et précis des effecteurs, les moteurs à bobine vocale sont également utilisés pour une suppression efficace des vibrations.
Le principe de base du fonctionnement du moteur à bobine vocale:
Un conducteur électrifié placé dans un champ magnétique sera soumis à l'action d'une force d'ampère (F).longueur du fil (L), et la direction relative du champ magnétique et du courant. (F=I * B * L * sinα, Dans la formule α L'angle entre la direction du courant dans le fil et la direction de B, Les unités de F, L,Je suis..., et B sont respectivement N, m, A et T).
Le moteur à bobine vocale se compose d'un circuit de flux magnétique rigide, d'un aimant permanent, d'un mécanisme de mouvement et d'une bobine tubulaire.L'aimant permanent est incorporé dans un circuit de flux magnétique rigide pour former un champ magnétique uniforme dans l'espaceLa bobine tubulaire est enroulée autour du mécanisme en mouvement, et lorsque la bobine est chargée, le mécanisme en mouvement est soumis au champ magnétique.générant une force le long de l'axe entre la bobine et l'aimant.
Paramètres techniques:
1"Moteur à bobine vocale cylindrique:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine Le montant de l'aide |
Diamètre du stator (mm) | La longueur (mm) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
2Moteur à bobine vocale en forme d'arc:
Modèle de produit | Le couple maximal (N-m) |
couple continu à 25°C ((N-m) |
Traction totale degrés (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine (g) | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Taille (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure. | 3.5 | 1.14 | 60 | 25.8 | 0.52 | 115 | 115 | 65 | 54.5 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¢ 240 | 78 |
3"Moteur à bobine vocale rectangulaire linéaire:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine Le montant de l'aide |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Taille (mm) |
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
Pour les appareils de traitement de l'air: | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
Pour l'application de l'annexe V, les éléments suivants doivent être utilisés: | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
Pour les appareils de type VCAS0065-1000-00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
4"Moteur à bobine à voix plate:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Taille (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | 20 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 39 | 50 | 21.5 |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 20 | 5.3 | 16 | 27.6 | 4.4 | 59 | 50 | 22.5 |
Le nombre d'équipements à utiliser | 30 | 12.3 | 20 | 24.3 | 10.5 | 80 | 74 | 25 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 100 | 47 | 4 | 41.2 | 80.1 | 110 | 105 | 51 |
5"Moteur à bobine vocale de type arbre de sortie:
VCAHsérie:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Diamètre du stator (mm) | La longueur (mm) |
Fil de finition de l'arbre (mm) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((Intérieur) |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'unités d'équipement doit être le même que le nombre total d'unités d'équipement. | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
VCABsérie:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine Le montant de l'aide |
Diamètre du stator | Fil de finition de l'arbre (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | L'arbre est à 4°.8 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (extérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Intérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe IV. | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (extérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Intérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe V. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17025:2008. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | l'échafaudage |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | l'échafaudage |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | l'axe est de 10 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17040:2004. | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | l'axe est de 10 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | l'axe est de 10 |
6Le moteur à bobine vocale du ventilateur:
7"Moteur à bobine vocale à vibration flexible:
8"Moteur à bobine vocale à trou à l'intérieur:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Diamètre du stator (mm) | La longueur (mm) |
Diamètre du trou |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 75 | 23 | 16 | 33 | 17 | 54 | 51 | ¥20 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 120 | 53 | 20 | 78 | 53 | 85 | 75 | ¥53 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | 220 | 100 | 11 | 35 | 35.8 | 71 | 64 | 25 livres.4 |
Bien sûr, il existe également des paramètres pour les moteurs à bobine vocale tels que les moteurs linéaires et les pilotes.
Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés
Un service après-vente satisfaisant
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