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Actuateur à bobine vocale linéaire à grande vitesse pour systèmes de mise au point automatique de lentilles optiques
| 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 | VCAB0436-0187-00A |
|---|---|---|---|
| poids (g) | 648 | Force maximale (N) | 436 |
| Traction totale (mm) | 18,7 | Voltage maximal (V) | 40.7 |
| Application | Produit automatique | Vitesse | Haut |
| Type de produit | Actionneur de bobine mobile linéaire | Commutation | Brosse |
| Force continue | 147,6N | Champs d'application | 3C Electronique, Semi-conducteurs, Automatisation, Optique, Équipement d'inspection |
Description du produit:
L'actionneur à bobine linéaire VCAB0436-0187-00A est un actionneur haute performance conçu spécifiquement pour les systèmes d'inspection optique de précision.une puissance de sortie de mouvement de cogging nul, ce modèle est idéal pour les applications nécessitant un positionnement très précis, un mouvement dynamique stable et une excellente répétabilité.mécanismes de mise au point automatique de précision, étapes de positionnement des modules optiques, unités d'auto-étalonnage et plates-formes de compensation sous-microniques.
Le VCAB0436-0187-00A adopte une architecture à entraînement direct, générant une force linéaire grâce à un ensemble d'aimants permanents et une interaction de bobine sans transmission mécanique.Cette structure sans frottement et sans contre-action permet un mouvement extrêmement lisse et linéairePour les lentilles à grossissement élevé, les appareils photo industriels, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photo électroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoélectroniques, les appareils photoou systèmes d'imagerie microscopique, le moteur maintient la précision de mise au point et l'écart de position dans les microns ou même plus bas.
Dans les processus de numérisation optique dynamique tels que l'inspection des panneaux, la mesure de la courbure de la lentille et la détection des défauts de la gaufre,la réponse au niveau des millisecondes du VCAB0436-0187-00A?? améliore considérablement l'efficacité du balayageLe moteur maintient une stabilité d'image exceptionnelle lors d'un mouvement à grande vitesse, réduisant le flou et les vibrations tout en améliorant la précision de mesure.il prend en charge la mise au point automatique, correction de la hauteur de l'axe Z, et ajustement de la pression fine basé sur la rétroaction des capteurs.
Caractéristiques:
- Direction directe / sans frottement
- Réaction dynamique élevée
- Sortie de force linéaire
- Compatible avec divers codeurs/capteurs de rétroaction
- Compacte et facile à intégrer
- Idéal pour les étages optiques à plusieurs axes
Spécifications techniques:
Un coup de cœur:18.7 mm
Force continue:147.6N
Force maximale:436N
Constante de force: 40 N/A
Résistance:15.3Ω
Masse: bonne
Dimensions: 200*400*400 cm
Courant de fonctionnement:2.6A
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:
- Systèmes d'inspection du panneau / écran
- Équipements d'essai de lentilles/module optique
- Systèmes d'imagerie microscopiques / à grossissement élevé
- Inspection des défauts des plaquettes ou des semi-conducteurs
- Mesure au laser / profilage optique 3D

