Moteur à bobine vocale de type arbre à course de 15N 12,7 mm pour la sonde de semi-conducteurs

Lieu d'origine Chine,Suzhou
Nom de marque SUPT MOTION
Certification ISO9001,CE,3C
Numéro de modèle Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008.
Quantité de commande min ≥1pcs
Prix $110-$160
Détails d'emballage Emballage personnalisé, etc.
Délai de livraison 1 à 5 pièces, 5 jours. >20 pièces, à négocier
Conditions de paiement T/T
Capacité d'approvisionnement A négocier
Détails sur le produit
Garantie 3mois-1an Modèle de produit Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008.
poids (g) 21,5 Force maximale (N) 15
Traction totale (mm) 12.7 Voltage maximal (V) 12,5
Précision de positionnement Haut Force continue 4,9N
Type de produit Moteur linéaire de bobine acoustique avec l'axe Bruit Faible bruit
Applications Positionnement de précision, haptique, optique, fabrication de semi-conducteurs
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12moteur à bobine vocale à arbre de 7 mm de course

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Moteur à bobine vocale de 15 N pour la sonde des semi-conducteurs

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Moteur à bobine mobile linéaire avec garantie

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Description de produit

Description du produit:

Le moteur à bobine vocale de type arbre SUPT, modèle VCAB0015-0127-00A, est doté d'une haute précision et est spécialement conçu pour les essais de sondes de plaques de semi-conducteurs, le positionnement de hauteur de précision,et les applications d'équipements d'essai automatisés.


Ce moteur linéaire à bobine vocale est doté d'un arbre de mouvement intégré et d'un roulement linéaire de précision, offrant une précision de guidage exceptionnelle et un fonctionnement en douceur.L'arbre de mouvement est fait de poids léger, des matériaux à haute rigidité et résistants à l'usure, assurant des performances stables.
Dans les applications d'essai de sonde de semi-conducteurs, le maintien d'une force de contact stable est essentiel pour prévenir les dommages aux plaquettes de liaison de précision ou aux extrémités de la sonde.La conception à entraînement direct de ce moteur à bobine vocale permet une précision de positionnement répétable au niveau du micromètre, ce qui contribue directement à améliorer le rendement des tests et à réduire les taux de faux positifs.


Comparé aux plates-formes à vis à plomb à moteur pas à pas traditionnelles ou à servo, le VCAB0015-0127-00A offre des performances dynamiques supérieures, une contre-réaction mécanique nulle et une perte de frottement plus faible.Sa capacité de réponse à haute fréquence répond aux exigences de cycles rapides des applications de test à haut débit, tandis que sa conception à faible consommation réduit la production de chaleur qui pourrait autrement compromettre la stabilité thermique des systèmes de mesure de précision.

Ce moteur à bobine vocale linéaire est également adapté au positionnement de l'axe Z dans les systèmes de placement de puces, les têtes de distribution de précision et les plates-formes d'inspection optique automatisée (AOI) qui nécessitent un positionnement rapide,mouvement vertical précisSa taille compacte et son interface mécanique simple en font une solution plug-and-play idéale pour la mise à niveau des axes pneumatiques ou à vis de guidage existants vers des entraînements électriques de haute performance.

Caractéristiques:

  • Force maximale: 15 N

  • Force continue @25°C: 4,9 N

  • Traction totale: 12,7 mm

  • Voltage maximal: 21,5 V

  • Constante de champ électromagnétique arrière: 4,1 V/m/s

  • Poids de la bobine: 12,5 g

  • Diamètre du stator: 30,5 mm

  • Fin de l'arbre: Ø4,8 mm d'arbre en plain

 

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

 

Applications:

  1. Probe de plaquettes à semi-conducteurs

  2. Positionnement de l'axe Z dans le support

  3. Têtes de distribution de précision

  4. Inspection optique automatisée (AOI)

  5. Position des appareils d'essai

  6. Autres appareils pour la fabrication de l'électricité

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