Corrente: 1,68A
Resistência: 1,65Ω
Torque nominal: 0,5 Nm (70,81 onças pol.)
Codificador: 1000ppr/17 bits
Pólos: 8 pólos
Potência nominal: 400W
Velocidade nominal: 3000±10% RPM
Corrente nominal: 11,5A
Torque nominal: 1,27 Nm (179,85 onças pol.)
Codificador: codificador absoluto de 17 bits
Corrente: 3A
Resistência: 1,6Ω
Torque nominal: 3N.m (424,84oz.in)
O controle de movimento de precisão desempenha um papel crítico na automação moderna, robótica, equipamentos semicondutores, dispositivos médicos e instrumentação de laboratório. Quando os engenheiros avaliam soluções de movimento, os motores de passo lineares e os servossistemas frequentemente surgem como as duas tecnologias líderes. Cada um oferece um
O que os engenheiros devem considerar ao projetar motores de passo lineares? Os motores de passo lineares estão se tornando cada vez mais componentes essenciais em sistemas de controle de movimento de precisão em todos os setores, incluindo automação médica, fabricação de semicondutores, robótica de laboratório, equipamentos de embalagem e
Nos sistemas de automação modernos, o controle de movimento linear desempenha um papel crucial na determinação da precisão, eficiência e confiabilidade. Entre as soluções de movimento mais utilizadas estão os motores de passo lineares externos e os motores de passo lineares cativos. Cada um oferece vantagens estruturais distintas, características de desempenho
Quais recursos um servo motor integrado para robôs de colheita deve ter? O rápido avanço da automação agrícola acelerou a adoção de robôs de colheita em fazendas modernas, pomares e ambientes de estufa. À medida que a precisão, a velocidade e a confiabilidade se tornam cada vez mais importantes,