Réaction haptique Drive Contrôle du mouvement Moteur Voix Moteur bobine Moteur respiratoire
Les moteurs à bobine vocale respirante de précision ont des applications uniques dans le contrôle tactile de l'entraînement par rétroaction.fournir aux utilisateurs une expérience plus immersive et immersive.
Simulation médicale:Dans la formation et la simulation médicales, des moteurs à bobine vocale de précision respiratoire peuvent être utilisés pour simuler les réactions physiologiques des patients, telles que les mouvements respiratoires.Les étudiants en médecine et le personnel médical peuvent expérimenter la situation respiratoire réelle des patients simulés grâce à une rétroaction tactile, améliorant ainsi l'efficacité de la formation et les compétences opérationnelles pratiques.
le moteur d'actionnement à haute performance de la série VCMH, à haute vitesse (vitesse) et bruit à haute fréquence, léger, temps de réponse court, faible bruit, usure de haute précision, sans caractéristiques d'usure,en raison de sa vitesse élevée, faible niveau de bruit, cet appareil fournira d'excellentes performances et une grande fiabilité. largement utilisé dans les dispositifs médicaux, les ventilateurs médicaux, les industries automatisées, les domaines commerciaux, les équipements laser,et ainsi de suite., c'est la solution idéale pour toute application nécessitant une performance de sortie élevée.Le moteur à bobine vocale de respiration de précision est un moteur linéaire avec un arbre et une bobine de mouvement légère avec un temps de réponse court- Arbre optique résistant à l'usure de haute précision et système de roulement à billes miniature, câble de sortie flexible.
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) |
Diamètre du stator (mm) | La longueur (mm) |
Fil de finition de l'arbre (mm) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5(À l'intérieur) |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3(Les produits) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3(Les produits) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3(Les produits) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3(À l'intérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3(À l'intérieur) |
Le nombre d'unités d'équipement doit être le même que le nombre total d'unités d'équipement. | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
Nous sommes heureux d'aider à une conception personnalisée.
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.
Certifications
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