Moteur à bobine vocale haute fréquence personnalisé avec roulement à haute accélération
Les moteurs à bobine vocale avec une réponse à haute fréquence des roulements conviennent à divers domaines, en particulier dans les applications nécessitant une réponse rapide, un mouvement à haute fréquence et un contrôle de précision,jouant un rôle importantVoici quelques domaines d'application appropriés et leur rôle dans ces domaines:
1Système optique: dans les équipements optiques, tels que le réglage du faisceau laser, le contrôle de la position des composants optiques et la mise au point des lentilles,les moteurs à bobine vocale à haute fréquence peuvent réaliser un réglage rapide et précis du chemin optique pour maintenir une imagerie et une mise au point précises.
2. fabrication de semi-conducteurs: dans l'industrie des semi-conducteurs, un contrôle de mouvement à haute fréquence est nécessaire pour l'usinage de précision et le positionnement des équipements.Ces moteurs jouent un rôle crucial dans les équipements de fabrication de puces, l'alignement des masques et les processus de gravure.
3Équipement médical: Dans les équipements médicaux, tels que les microscopes, les appareils d'imagerie et les robots chirurgicaux, des moteurs à bobine vocale à haute fréquence peuvent être utilisés pour obtenir un réglage précis de la position de l'échantillon,stabilité de l'image, et des opérations chirurgicales précises.
4Aérospatiale: Dans le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale, une réponse à haute fréquence et un contrôle rapide sont nécessaires pour assurer la stabilité et le contrôle des avions.Ces moteurs jouent un rôle crucial dans les systèmes de navigation, des plateformes stables et des contrôleurs de vol.
5. Instruments de mesure de précision: dans les environnements de laboratoire, des moteurs à bobine vocale à haute fréquence peuvent être utilisés pour entraîner des instruments de mesure de précision, tels que des microscopes à force atomique,appareils de détection des particules, etc., afin d'obtenir un balayage et un positionnement des échantillons à haute résolution.
6Simulateur de vibration: les moteurs à bobine vocale haute fréquence peuvent être utilisés pour simuler les vibrations et les environnements vibratoires, tels que les tremblements de terre et les vibrations mécaniques,pour tester les performances et la durabilité des équipements dans différents environnements.
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 |
Le système de bobine vocale linéaire est un moteur linéaire très efficace et rentable qui offre une répétabilité de position précise et de faibles niveaux de bruit.
Construit dans l'arbre de mouvement et le roulement linéaire de précision. L'arbre en mouvement est fait de lumière, haute rigidité et résistant à l'usure.
Il est largement utilisé dans le domaine des semi-conducteurs, des tests et détections de précision, du contrôle du débit des vannes.
Nos services
Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés
Un service après-vente satisfaisant
Certifications
1.Voyages: déplacements effectifs, utilisés pour calculer le le total des déplacementsdevaleur de la force.
2.Direction du mouvement: installation horizontale ou verticale 90 degré.
3. Force de charge:cinstant dans la direction opposée deforcesur lemoteur, comme les ressorts, etc.
4.Poids de charge: la partie de qualité totale du mouvement, y compris le curseur de qualité
5Type de mouvement: 1.mouvement de point à point;2.la réciprocité de la règle (p. ex. numérisation).
6. courbe de vitesse: 1.une courbe de vitesse trapézoïdale;2.courbe de vitesse triangulaire; 3.courbe de vitesse sinusoïdale.
Nous apprécions pour votre travail!!