10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision

Lieu d'origine Jiangsu, Chine
Nom de marque SUPT
Certification ISO9001
Numéro de modèle VCAR0011-0100-00A
Quantité de commande min ≥3
Prix $150.00/pieces
Détails d'emballage Emballages en carton, 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 Négociable
Détails sur le produit
Garantie 3mois-1an taper Micro moteur
Couple Les demandes Construction Aimant permanent
Modèle de produit VCAR0011-0100-00A Fonction de protection Totalement fermé
Vitesse (tr / min) Grande vitesse Force maximale ((N) 10.5
Pour les véhicules à moteur à combustion 10 moteur à courant alternatif ((V) 43,8
Poids du rotor ((kg) 20 Diamètre de redresseur (millimètre) 31
Force continue (N) 2.9
Mettre en évidence

10.5N VCM à haute densité de force

,

moteur à bobine de voix cylindrique à 10 mm de course

,

moteur à bobine vocale à distribution de précision

Laisser un message
Description de produit

 

 

Description du produit

 


Le moteur à bobine vocale SUPT MOTION VCAR0011-0100-00A réalise un excellent équilibre entre poussée et course, offrant 10.5 N de poussée maximale et une course totale de 10 mm·tous intégrés dans un stator de seulement 31 mm de diamètreCe moteur à bobine vocale à haute densité de traction est conçu pour des applications nécessitant une application de force stable, telles que la distribution de précision, les vannes à jet et les axes Z dans l'assemblage automatisé.
Le moteur à bobine vocale fournit 2,9 N de poussée continue à 25 °C et peut résister à des cycles de distribution répétés sans surchauffe..Avec un poids de bobine vocale de 20 g et une tension de fonctionnement maximale de 43,8 V, ce moteur est adapté aux servo-entraînements haute tension.
Dans les applications de distribution de précision, telles que les adhésifs, la pâte de soudure ou les fluides médicaux, une poussée d'aiguille stable garantit des volumes de distribution uniformes et empêche les dommages au substrat.Le VCAR0011-0100-00A est équipé d'une transmission directe, une conception sans engrenage qui élimine les forces de glissement et les contre-réactions associées aux vis à plomb ou aux systèmes pneumatiques, offrant un contrôle de mouvement lisse, précis et proportionnel.Sa course de 10 mm peut accueillir une large gamme de hauteurs de pièce.

Ce moteur à bobine vocale fonctionne exceptionnellement bien dans les applications d'atterrissage en douceur, permettant un contrôle précis de la force appliquée et un contact doux avec les composants de précision.Il contribue à améliorer les taux de rendement dans des applications telles que le montage de puces à semi-conducteurs et le placement de LED.
Son boîtier cylindrique facilite l'installation sur des systèmes de portique ou des machines d'assemblage à plusieurs têtes.moteurs à bobine vocale linéaire à haute fréquence de cycle.

 

 

Les spécifications:

Force maximale: 10,5 N

Force continue @25°C: 2,9 N

Traction totale: 10 mm

Voltage maximal: 43,8 V

Constante de champ électromagnétique arrière: 3,5 V/m/s

Poids de la bobine: 20 g

Diamètre du stator: 31 mm

Longueur: 26,8 mm

 

Paramètres techniques:

 

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
 


Applications:

1. Valves à jet de précision


2- Distribution de pâte de soudure


3. Micro-dépenser adhésif


4- L'atterrissage en douceur.


5- Je vais attacher l'axe Z.

 

 

10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 0

 

Nos services

 Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés

Un service après-vente satisfaisant

 

10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 1

 

Emballage et expédition

 10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 210.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 3

Informations sur la société

 10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 410.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 5

  

Certifications

 

10.5N 10 mm de course à haute densité de force VCM cylindrique pour la distribution de précision 6

 

 

 

 

                                              Nous apprécions pour votre travail!!