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Moteur à bobine de voix linéaire à haute réponse de 24 V pour l'assemblage d'électronique 3C
| Lieu d'origine | porcelaine, Suzhou |
|---|---|
| Nom de marque | SUPT MOTION |
| Certification | ISO9001,CE,3C |
| Numéro de modèle | Série de VCAB |
| Quantité de commande min | 2 pièces |
| Prix | $102-$160 |
| Détails d'emballage | Emballages personnalisés, etc. |
| Délai de livraison | 1-5 pièces, 5 jours. > 20 pièces, à négocier |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | À négocier |
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x| Garantie | 3 mois à 1 an | Modèle de produit | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
|---|---|---|---|
| poids (g) | 5.87 | Force maximale (N) | 33 |
| Traction totale (mm) | 9.9 | Voltage maximal (V) | 24 |
| Application | Produit automatique | Précision de positionnement | Haut |
| Type de produit | moteur linéaire de bobine acoustique | Commutation | Brosse |
| Force continue | 8N | Champs d'application | 3C Electronique, Semi-conducteurs, Automatisation, Optique, Équipement d'inspection |
Description du produit:
Les moteurs à bobine linéaire à voix de la série SUPT VCAB sont des actionneurs à entraînement direct spécialement conçus pour des mouvements de haute vitesse et de précision au niveau des microns.ils atteignent des performances avancées, y compris la réponse à haute fréquenceIls sont largement utilisés dans la fabrication 3C, l'inspection visuelle, les semi-conducteurs, les instruments médicaux,et équipements de recherche scientifique.
Les moteurs à bobine linéaire sont devenus l'un des actuateurs de précision les plus essentiels dans l'industrie de l'électronique 3C en raison de leur réponse à haute fréquence, de leur positionnement ultra-précis, de leur accélération élevée,et structure de mouvement sans frottementComme les smartphones, tablettes, wearables et ordinateurs portables continuent d'évoluer vers des facteurs de forme plus minces et une plus grande cohérence,Les équipements d'automatisation nécessitent une précision de micron et des performances dynamiques de millisecondes.Les moteurs à bobine linéaire sont particulièrement adaptés pour répondre à ces exigences.
Dans les processus d'assemblage 3C, les moteurs à bobine linéaire à voix sont largement utilisés dans les systèmes de pick-and-place à grande vitesse, les stations de pressage de précision, le soudage laser, le contrôle de la distribution, l'alignement FPC,production de modules de caméraGrâce à leur sortie de force linéaire à entraînement direct, sans engrenage, sans réaction et sans transmission mécanique,Les moteurs à bobine de voix linéaire fournissent une résolution de position au niveau des nanomètresCela permet un mouvement très stable pour les tâches qui nécessitent un alignement extrêmement fin, un contrôle de profondeur de press-fit précis ou des ajustements de trajectoire en temps réel.
Caractéristiques:
- 9.9 mm de course adaptée à un mouvement rapide sur de courtes distances
- Réponse à haute fréquence pour une inspection rapide et un micro-ajustement
- Densité de poussée élevée permettant une forte accélération
- Structure sans noyau avec zéro engrenage
- Entrée de 24 V pour une intégration industrielle facile
- Compact et léger pour les modules et les appareils intégrés
Spécifications générales (varient selon les modèles)
- Voltage nominal: 24 V
- Force continue: 8 N
- Force maximale: 33 N
- Traction: 5 ̊60 mm / personnalisable
- Réponse de fréquence: ≥ 100 Hz
- Répétabilité: ≤ 1 μm
- Structure: bobine sans noyau + réseau magnétique à haute énergie
- Refroidissement: par convection naturelle (refroidissement par air/liquide facultatif)
Paramètres du produit:
| 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 |
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Applications:
- Montage de précision et micro-positionnement
- Modules d'alignement optique
- Machines d'essai compactes
- Analyse médicale / microfluidique
- Phases de laboratoire de recherche
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