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)
La sélection du moteur pas à pas linéaire optimal est un facteur décisif pour obtenir précision, fiabilité et efficacité dans les systèmes de contrôle de mouvement modernes. Des équipements semi-conducteurs aux dispositifs médicaux en passant par la robotique automatisée, le bon choix de moteur a un impact direct sur les performances du système, le coût du cycle de vie,
La sélection du bon partenaire pour les composants de contrôle de mouvement détermine directement les performances, la durabilité et la compétitivité de votre équipement. Lorsque nous nous approvisionnons auprès d’un fabricant de moteurs pas à pas linéaires, nous devons évaluer bien au-delà des spécifications de base. Un fabricant fiable n'est pas seulement un fournisseur.
Moteur pas à pas linéaire ou actionneur linéaire électrique : lequel devriez-vous utiliser ? Comprendre la différence fondamentale entre les technologies de mouvement linéaire Lors de la sélection d'une solution de mouvement linéaire pour l'automatisation industrielle, les équipements de précision ou les machines OEM, le choix entre un moteur pas à pas linéaire et un actionneur linéaire électrique
Pourquoi les moteurs pas à pas linéaires sont parfaits pour les machines de prélèvement et de placement. Conclusion : L'axe Z est le cœur de chaque machine de prélèvement et de placement, et les moteurs pas à pas linéaires offrent la solution la plus compacte, la plus précise et la plus rentable pour ce mouvement vertical. En éliminant le composant de conversion rotatif-linéaire