Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-ZX01-250 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-ZX01-250 ZX-Serie 1132N High-Precision Linear Motor Module mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein direkt angetriebener Linearmotor ist eine Vorrichtung, die die lineare Übertragung direkt vervollständigt.Halt und PinienDie Konzentration der Linienmotoren auf die Maschine ist in der Regel in der Lage, die Schallbelastung, den Verschleiß, die Schwingungen und andere Probleme, die durch die mechanische Übertragung verursacht werden, zu verringern.
Bei der Übertragung ist der rotierende Motorstator und der Rotor horizontal zu verteilen und direkt zu verbinden, um die Last zu antreiben.Der Linearmotor zeichnet sich durch hohe Übertragungswirksamkeit und gute dynamische Reaktion ausDie Linearmotoren werden mit der Entwicklung der industriellen Automatisierung und der Verschärfung der Ausrüstungsanforderungen weit verbreitet.
Technische Merkmale:
Anwendungen:
Kaifull-Linearmotoren werden in der industriellen Automatisierung weit verbreitet, z. B. bei der Montage von Halbleitern, Fotogravurmaschinen, Lasermaschinen, Waferdetektion, AOI, Elektronikmontage,präzise Abgabe, medizinische Behandlung, PCB-Pulching, Textilmaschinen, digitales Tintenstrahlpritzen, intelligente Sortierung, Gepäcktransport, Hochgeschwindigkeitslaminierungsgeräte, Lebensmittelverarbeitung, Koordinatenmessung,Präzisionsschleifen, Drahtschneidmaschinen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen usw.
2Kaifull Linear Motors Highlights
Hohe Präzision:
Der lineare Motor kann eine direkte Übertragung erreichen, wodurch die Anhäufung verschiedener Präzisionsfehler durch Zwischenverbindungen eliminiert wird,und vermeidet die Mängel der traditionellen Übertragung, wie z. B. die Rückschläge,
Trägheit, Reibung und unzureichende Steifigkeit, um eine präzisere Übertragung zu erreichen.
Endloser Schlag, gleichzeitige/asynchrone Mehrrotorübertragung:
Der lineare Motor kann durch die Verbindung von Statoren eine endlose Schlagübertragung erreichen.Ein Stator kann mit mehreren Aktoren ausgestattet werden, um eine unabhängige Steuerung mehrerer Bewegungen in derselben axialen Richtung zu erreichen..
Sicherheit, Zuverlässigkeit, weniger Wartung und lange Lebensdauer:
Der lineare Motor kann berührungslose Übertragung erreichen, weil sein mechanischer Reibungsverlust fast null ist, es gibt wenige Fehler, der lineare Motor ist sicher,sehr zuverlässig und langlebig und wenig Wartung.
Eine tolle Dynamik:
Der Rahmenlose Teil des Linearmotors ist berührungslos.hat keine mechanischen Übertragungsbeschränkungen und kann in kurzer Zeit eine hochpräzise Bewegungssteuerung in verschiedenen Bereichen von niedriger bis hoher Geschwindigkeit erreichen, ist es daher durch hohe dynamische Reaktionsfähigkeit, starke Echtzeitleistung und extrem hohe Beschleunigung (bis zu 20 g) gekennzeichnet.
Niedriger Lärm:
Niedriger Lärm Der Übertragungsmodus des Linearmotors unterscheidet sich von dem des Drehmotors.Der Linearmotor verfügt über keine mittlere mechanische Übertragung vom Motor zum Arbeitstisch und realisiert "Nullkontakt und Nullübertragung", so läuft das System mit geringen Geräuschen, geringen
Schwingungen und hohe Leistung.
Einfache mechanische Struktur:
Der lineare Motor eliminiert die zusätzliche Vorrichtung, die die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandelt, wodurch die Schwierigkeit der
Die Strukturentwicklung und die Fertigung der Baugruppe reduzieren das Gesamtgewicht und das Volumen erheblich.
3. Regeln für die Benennung von Linearmotoren
4. Hauptspezifikationen der Leistung
Basisbreite | 250.0 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 2.0m/s |
Maximalbeschleunigung/1G=10m/s^2 | 20 m/s^2 |
Genauigkeit |
Wiederholbarkeit: ± 3 μm Absolute: ± 6 μm |
Höchste Busspannung | 600.0V |
Nennantrieb | 506.0N |
Nennstrom | 5.16 Waffen |
Höchstantrieb | 1132.0N |
Spitzenstrom | 18.0Waffen |
Schubkonstante ± 10% | 98.06N/Arme |
Rückwärts-EMF-Konstante ± 10% | 80.02V ((pk) /m/s |
Widerstand | 4.8Ω |
Induktivität | 34.0 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 70,08 ms |
Magnetische Anziehungskraft | 2.2KN |
Höchsttemperatur der Spule | 1200,00 °C |
Stützpaarlänge (N-N) | 24.00 mm |
Rotorlänge | 210.00 mm |
Masse des Rotors | 30,6 kg |
Statormasse | 60,4 kg/m |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 2 G, Geschwindigkeit: 2800 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 3000 mm/s. Horizontale Anlage: 35 kg |
Genauigkeit |
Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. Optisches Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±2μm. |
Gerade | ±2 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt: 20,0 kg (Zunahme um 1,3 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |
Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-ZX01-250 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-ZX01-250 ZX-Serie 1132N High-Precision Linear Motor Module mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein direkt angetriebener Linearmotor ist eine Vorrichtung, die die lineare Übertragung direkt vervollständigt.Halt und PinienDie Konzentration der Linienmotoren auf die Maschine ist in der Regel in der Lage, die Schallbelastung, den Verschleiß, die Schwingungen und andere Probleme, die durch die mechanische Übertragung verursacht werden, zu verringern.
Bei der Übertragung ist der rotierende Motorstator und der Rotor horizontal zu verteilen und direkt zu verbinden, um die Last zu antreiben.Der Linearmotor zeichnet sich durch hohe Übertragungswirksamkeit und gute dynamische Reaktion ausDie Linearmotoren werden mit der Entwicklung der industriellen Automatisierung und der Verschärfung der Ausrüstungsanforderungen weit verbreitet.
Technische Merkmale:
Anwendungen:
Kaifull-Linearmotoren werden in der industriellen Automatisierung weit verbreitet, z. B. bei der Montage von Halbleitern, Fotogravurmaschinen, Lasermaschinen, Waferdetektion, AOI, Elektronikmontage,präzise Abgabe, medizinische Behandlung, PCB-Pulching, Textilmaschinen, digitales Tintenstrahlpritzen, intelligente Sortierung, Gepäcktransport, Hochgeschwindigkeitslaminierungsgeräte, Lebensmittelverarbeitung, Koordinatenmessung,Präzisionsschleifen, Drahtschneidmaschinen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen usw.
2Kaifull Linear Motors Highlights
Hohe Präzision:
Der lineare Motor kann eine direkte Übertragung erreichen, wodurch die Anhäufung verschiedener Präzisionsfehler durch Zwischenverbindungen eliminiert wird,und vermeidet die Mängel der traditionellen Übertragung, wie z. B. die Rückschläge,
Trägheit, Reibung und unzureichende Steifigkeit, um eine präzisere Übertragung zu erreichen.
Endloser Schlag, gleichzeitige/asynchrone Mehrrotorübertragung:
Der lineare Motor kann durch die Verbindung von Statoren eine endlose Schlagübertragung erreichen.Ein Stator kann mit mehreren Aktoren ausgestattet werden, um eine unabhängige Steuerung mehrerer Bewegungen in derselben axialen Richtung zu erreichen..
Sicherheit, Zuverlässigkeit, weniger Wartung und lange Lebensdauer:
Der lineare Motor kann berührungslose Übertragung erreichen, weil sein mechanischer Reibungsverlust fast null ist, es gibt wenige Fehler, der lineare Motor ist sicher,sehr zuverlässig und langlebig und wenig Wartung.
Eine tolle Dynamik:
Der Rahmenlose Teil des Linearmotors ist berührungslos.hat keine mechanischen Übertragungsbeschränkungen und kann in kurzer Zeit eine hochpräzise Bewegungssteuerung in verschiedenen Bereichen von niedriger bis hoher Geschwindigkeit erreichen, ist es daher durch hohe dynamische Reaktionsfähigkeit, starke Echtzeitleistung und extrem hohe Beschleunigung (bis zu 20 g) gekennzeichnet.
Niedriger Lärm:
Niedriger Lärm Der Übertragungsmodus des Linearmotors unterscheidet sich von dem des Drehmotors.Der Linearmotor verfügt über keine mittlere mechanische Übertragung vom Motor zum Arbeitstisch und realisiert "Nullkontakt und Nullübertragung", so läuft das System mit geringen Geräuschen, geringen
Schwingungen und hohe Leistung.
Einfache mechanische Struktur:
Der lineare Motor eliminiert die zusätzliche Vorrichtung, die die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandelt, wodurch die Schwierigkeit der
Die Strukturentwicklung und die Fertigung der Baugruppe reduzieren das Gesamtgewicht und das Volumen erheblich.
3. Regeln für die Benennung von Linearmotoren
4. Hauptspezifikationen der Leistung
Basisbreite | 250.0 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 2.0m/s |
Maximalbeschleunigung/1G=10m/s^2 | 20 m/s^2 |
Genauigkeit |
Wiederholbarkeit: ± 3 μm Absolute: ± 6 μm |
Höchste Busspannung | 600.0V |
Nennantrieb | 506.0N |
Nennstrom | 5.16 Waffen |
Höchstantrieb | 1132.0N |
Spitzenstrom | 18.0Waffen |
Schubkonstante ± 10% | 98.06N/Arme |
Rückwärts-EMF-Konstante ± 10% | 80.02V ((pk) /m/s |
Widerstand | 4.8Ω |
Induktivität | 34.0 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 70,08 ms |
Magnetische Anziehungskraft | 2.2KN |
Höchsttemperatur der Spule | 1200,00 °C |
Stützpaarlänge (N-N) | 24.00 mm |
Rotorlänge | 210.00 mm |
Masse des Rotors | 30,6 kg |
Statormasse | 60,4 kg/m |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 2 G, Geschwindigkeit: 2800 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 3000 mm/s. Horizontale Anlage: 35 kg |
Genauigkeit |
Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. Optisches Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±2μm. |
Gerade | ±2 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt: 20,0 kg (Zunahme um 1,3 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |