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Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión

Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión

Embalaje Estándar: Envases de cartón y caja de madera contrachapada
Período De Entrega: 3 días
Método De Pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad De Suministro: Entre 500 y 10000 al mes
Información detallada
Nombre de la marca
ZFeng
Certificación
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Número de modelo
Serie D200
Válvula de entrada:
Válvulas de presión
La potencia del motor coincide:
0.1 ~ 4.5 Kw
Modelo de control:
IGBT
Corriente de salida máxima:
3.5 ~ 32.0A
Gama del control de velocidad:
1:6000
Resaltar:

Sistema de accionamiento por servo lineal

,

Sistema de accionamiento por servo de 3 fases

,

motor de servo lineal de 3 fases

Descripción de producto

Sistemas de accionamiento por servo de línea de la serie ZF-D200

 

A. Nosistema de servo lineales un sistema de control de movimiento que emplea un motor lineal como el actuador principal para generar directamente un movimiento lineal, eliminando la necesidad de mecanismos de transmisión mecánica intermedios (por ejemplo,los tornillos de bolas o los sistemas de rack y pinion)Este diseño ofrece una precisión, velocidad, aceleración y rendimiento dinámico superiores, lo que lo hace ideal para aplicaciones de gama alta en fabricación, automatización e ingeniería de precisión.

 

Características clave

  1. Tecnología de accionamiento directo:
    • Elimina la reacción negativa, la fricción y el cumplimiento asociados con los sistemas de transmisión tradicionales.
    • Mejora la rigidez del sistema y reduce los requisitos de mantenimiento.
  2. Alta precisión:
    • precisión de posicionamiento hasta resoluciones de nivel nanométrico (por ejemplo, ± 0,1 μm) con sensores de retroalimentación avanzados (por ejemplo, codificadores ópticos, escalas lineales).
  3. Alta velocidad y aceleración:
    • Las velocidades de alimentación hasta 300 m/min y las aceleraciones superiores a 10 g, permiten un posicionamiento y contorno rápidos.
  4. Respuesta dinámica alta:
    • Tiempos de asentamiento rápidos y perfiles de movimiento suaves para aplicaciones de alta frecuencia (por ejemplo, sistemas de selección y colocación, escaneo).
  5. Diseño compacto:
    • Reducción de la huella y estructura mecánica simplificada debido a la ausencia de cajas de cambios o tornillos de plomo.

Aplicaciones

  • Máquinas herramientas: Máquinas CNC de alta velocidad, sistemas de rectificación y corte láser.
  • Fabricación de semiconductores: Manipulación de obleas, litografía y equipos de inspección.
  • Ensamblaje de electrónica: Máquinas de tecnología de montaje en superficie (SMT) y unión de precisión.
  • Dispositivos médicos: Tomografías computarizadas, sistemas de cirugía con láser y automatización de laboratorios.
  • Aeronautica y aeroespacial: Posicionamiento de la antena por satélite y simulación de vuelo.

Ventajas sobre los sistemas servo rotativos

  • Error de transmisión cero: La conversión directa de la fuerza elimina los errores acumulados de los engranajes o las correas.
  • Mejor estabilidad térmica: Menos generación de calor por fricción y menos piezas móviles.
  • Mejora de la fiabilidad: Reduce el desgaste, lo que lleva a una mayor vida útil y a un menor tiempo de inactividad.

Consideraciones técnicas

  • Gestión térmica: Se requieren sistemas de refrigeración eficientes para disipar el calor generado por las bobinas del motor.
  • Complejidad del control: Se necesitan algoritmos avanzados (por ejemplo, control orientado al campo, compensación de perturbaciones) para un rendimiento óptimo.
  • El coste: Inversión inicial superior a la de los sistemas rotativos, aunque los beneficios a largo plazo a menudo justifican el gasto.

 

Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión 0Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión 1Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión 2Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión 3

 

 

 

 

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Sistemas de accionamiento servo lineal de 3 fases Motor de conducción para ingeniería de precisión
Embalaje Estándar: Envases de cartón y caja de madera contrachapada
Período De Entrega: 3 días
Método De Pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad De Suministro: Entre 500 y 10000 al mes
Información detallada
Nombre de la marca
ZFeng
Certificación
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Número de modelo
Serie D200
Válvula de entrada:
Válvulas de presión
La potencia del motor coincide:
0.1 ~ 4.5 Kw
Modelo de control:
IGBT
Corriente de salida máxima:
3.5 ~ 32.0A
Gama del control de velocidad:
1:6000
Detalles de empaquetado:
Envases de cartón y caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega:
3 días
Condiciones de pago:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente:
Entre 500 y 10000 al mes
Resaltar

Sistema de accionamiento por servo lineal

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Sistema de accionamiento por servo de 3 fases

,

motor de servo lineal de 3 fases

Descripción de producto

Sistemas de accionamiento por servo de línea de la serie ZF-D200

 

A. Nosistema de servo lineales un sistema de control de movimiento que emplea un motor lineal como el actuador principal para generar directamente un movimiento lineal, eliminando la necesidad de mecanismos de transmisión mecánica intermedios (por ejemplo,los tornillos de bolas o los sistemas de rack y pinion)Este diseño ofrece una precisión, velocidad, aceleración y rendimiento dinámico superiores, lo que lo hace ideal para aplicaciones de gama alta en fabricación, automatización e ingeniería de precisión.

 

Características clave

  1. Tecnología de accionamiento directo:
    • Elimina la reacción negativa, la fricción y el cumplimiento asociados con los sistemas de transmisión tradicionales.
    • Mejora la rigidez del sistema y reduce los requisitos de mantenimiento.
  2. Alta precisión:
    • precisión de posicionamiento hasta resoluciones de nivel nanométrico (por ejemplo, ± 0,1 μm) con sensores de retroalimentación avanzados (por ejemplo, codificadores ópticos, escalas lineales).
  3. Alta velocidad y aceleración:
    • Las velocidades de alimentación hasta 300 m/min y las aceleraciones superiores a 10 g, permiten un posicionamiento y contorno rápidos.
  4. Respuesta dinámica alta:
    • Tiempos de asentamiento rápidos y perfiles de movimiento suaves para aplicaciones de alta frecuencia (por ejemplo, sistemas de selección y colocación, escaneo).
  5. Diseño compacto:
    • Reducción de la huella y estructura mecánica simplificada debido a la ausencia de cajas de cambios o tornillos de plomo.

Aplicaciones

  • Máquinas herramientas: Máquinas CNC de alta velocidad, sistemas de rectificación y corte láser.
  • Fabricación de semiconductores: Manipulación de obleas, litografía y equipos de inspección.
  • Ensamblaje de electrónica: Máquinas de tecnología de montaje en superficie (SMT) y unión de precisión.
  • Dispositivos médicos: Tomografías computarizadas, sistemas de cirugía con láser y automatización de laboratorios.
  • Aeronautica y aeroespacial: Posicionamiento de la antena por satélite y simulación de vuelo.

Ventajas sobre los sistemas servo rotativos

  • Error de transmisión cero: La conversión directa de la fuerza elimina los errores acumulados de los engranajes o las correas.
  • Mejor estabilidad térmica: Menos generación de calor por fricción y menos piezas móviles.
  • Mejora de la fiabilidad: Reduce el desgaste, lo que lleva a una mayor vida útil y a un menor tiempo de inactividad.

Consideraciones técnicas

  • Gestión térmica: Se requieren sistemas de refrigeración eficientes para disipar el calor generado por las bobinas del motor.
  • Complejidad del control: Se necesitan algoritmos avanzados (por ejemplo, control orientado al campo, compensación de perturbaciones) para un rendimiento óptimo.
  • El coste: Inversión inicial superior a la de los sistemas rotativos, aunque los beneficios a largo plazo a menudo justifican el gasto.

 

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