Courant : 1,68 A
Résistance : 1,65 Ω
Couple nominal : 0,5 Nm (70,81 oz.in)
Encodeur : 1 000 ppr / 17 bits
Pôles : 8 pôles
Puissance nominale : 400 W
Vitesse nominale : 3000 ± 10 % tr/min.
Courant nominal : 11,5 A
Couple nominal : 1,27 Nm (179,85 oz.in)
Encodeur : encodeur absolu 17 bits
Courant : 3A
Résistance : 1,6 Ω
Couple nominal : 3 N.m (424,84 oz.in)
Les systèmes de contrôle de mouvement de précision reposent en grande partie sur la précision, la répétabilité, la stabilité du positionnement et l'efficacité de la transmission du couple. Dans ces systèmes, le jeu est l’une des caractéristiques mécaniques les plus critiques affectant les performances globales. Qu'il soit utilisé dans les machines CNC, les équipements semi-conducteurs,
L'Italie est devenue l'un des pôles d'automatisation industrielle les plus avancés d'Europe, avec une solide expertise dans les domaines du contrôle de mouvement de précision, de la robotique, des systèmes CNC, des équipements médicaux, de l'automatisation des semi-conducteurs, des machines d'emballage et de la mécatronique industrielle. Alors que les industries continuent d'exiger des accus de positionnement plus élevés
Les systèmes de moteurs pas à pas linéaires Besfoc améliorent l'efficacité énergétique grâce à un contrôle de courant optimisé, une technologie en boucle fermée, des pilotes intelligents et des pertes mécaniques réduites, aidant ainsi les équipements d'automatisation industrielle à réduire la consommation d'énergie, une plus grande précision et une durée de vie opérationnelle plus longue.
Comment les moteurs pas à pas linéaires fonctionnent-ils dans des conditions de charge élevée ? Les moteurs pas à pas linéaires sont devenus une solution de mouvement essentielle dans les systèmes d'automatisation modernes où la précision, la répétabilité, la structure compacte et le mouvement linéaire direct sont essentiels. De la fabrication de semi-conducteurs et des dispositifs médicaux à