Actuateur de bobine de motricité à oscillation à haute vitesse pour laser à tête
L'intégration de cette technologie dans l'actionneur de bobine vocale à moteur à oscillation à grande vitesse pour laser à tête montre sa pertinence dans les systèmes laser modernes.Sa capacité à manipuler rapidement le positionnement laser, combinée à la précision de l'actionnement de la bobine vocale, améliore l'efficacité, la précision et la polyvalence des processus basés sur le laser dans les domaines médical, industriel et de recherche.
Moteur à bobine vocale à arbre extérieur avec arbre de mouvement intégré et roulement linéaire de précision.Il est largement utilisé dans les semi-conducteurs, les essais de précision, le contrôle du débit des vannes et autres domaines.
La principale application d'un moteur à bobine vocale:
1.Industrie des semi-conducteurs: écriture, découpe, forage, systèmes de transport, soudage, robotique.
2.Le fonctionnement des vannes sur le terrain: types de vannes de mesure, systèmes d'essai de pression, système d'injection de chimie des vannes pneumatiques.
3.Industrie des micro-machines: systèmes d'alimentation, micro-perçage, estampage de précision.
4- Système de vibration: table à secouer, plateforme de vibration.
5.Archive médicale: Système de micro-injection, équipement respiratoire, équipement d'essai.
6.Technologie de l'aviation: système de contrôle de vol, système de rétroaction du pilote.
7.Camp d'utilisation commerciale:Pompes de refroidissement informatisées avec système de mise au point automatique de caméra miniature.
8.Industrie de l'automatisation: équipement laser, distributeur, équipement d'essai, machines textiles.
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 ((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 (extérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (extérieur) |
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 ((Intérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((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 |
Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés
Un service après-vente satisfaisant
Certifications
actionneur:
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 voulons que vous soyez heureux!