| Model produktu: | |
|---|---|
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
M2 45.295 B9
SIEMENS
Łączy w sobie bezszczotkowy silnik prądu stałego z enkoderem ze sprzężeniem zwrotnym i elektroniką sterującą, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie, regulację prędkości i kontrolę momentu obrotowego. Zaprojektowany do zastosowań o wysokiej wydajności, silnik ten zapewnia płynną pracę nawet przy niskich prędkościach, co czyni go idealnym do zadań wymagających dokładności na poziomie mikrona.
Pozycjonowanie na poziomie nanometra : Enkoder absolutny (rozdzielczość 24-bitowa) osiąga dokładność pozycjonowania wynoszącą ±0,001 mm, co jest krytyczne w przypadku produkcji półprzewodników i montażu urządzeń medycznych.
Wysoki stosunek momentu obrotowego do bezwładności : Magnesy neodymowe i zoptymalizowana konstrukcja stojana zapewniają o 30% większą gęstość momentu obrotowego niż standardowe silniki, skracając czas przyspieszania w układach o dużym obciążeniu.
Szeroki zakres prędkości : Działa od 0,1 obr./min do 5000 obr./min przy minimalnych wahaniach prędkości, odpowiedni zarówno do delikatnych zadań typu „podnieś i umieść”, jak i szybkiego pakowania.
Zarządzanie ciepłem : Aluminiowy radiator i wewnętrzny czujnik temperatury zapobiegają przegrzaniu, wydłużając żywotność w trybie 24/7.
Obsługa wielu protokołów : Zgodność z EtherCAT, CANopen i Modbus zapewnia bezproblemową integrację ze sterownikami PLC i sterownikami ruchu.
Konstrukcja o niskim poziomie wibracji : Wyważony wirnik i precyzyjne łożyska redukują wibracje do <0,1 g, co ma kluczowe znaczenie dla wyrównania optyki i precyzyjnej obróbki.
Produkcja półprzewodników : zasila stopnie płytek, systemy litograficzne i sprzęt kontrolny w środowiskach pomieszczeń czystych.
Robotyka : napędza ramiona robotów na liniach montażowych samochodów, zapewniając płynny ruch podczas spawania, malowania i przenoszenia materiałów.
Obróbka CNC : umożliwia frezowanie i toczenie z dużą prędkością w produkcji komponentów lotniczych.
Sprzęt medyczny : steruje pompami strzykawkowymi, robotami chirurgicznymi i systemami automatyki laboratoryjnej wymagającymi precyzyjnego ruchu płynnego lub mechanicznego.
Druk 3D : Zapewnia dokładne podawanie żarnika i pozycjonowanie stołu w przemysłowych drukarkach 3D.
P: W jaki sposób osiągana jest dokładność pozycji?
Odp.: Enkoder absolutny dostarcza w czasie rzeczywistym informację zwrotną do sterownika, który dostosowuje prąd silnika w celu skorygowania odchyleń w ciągu mikrosekund.
P: Czy może działać w środowiskach o zerowej grawitacji??
Odp.: Tak, dostępne są modele kosmiczne z materiałami zapobiegającymi odgazowaniu do pozycjonowania satelitarnego i zastosowań lotniczych.
P: Co powoduje błędy kodera?
Odp.: Typowe problemy obejmują zakłócenia kabli, zanieczyszczenie enkodera lub niewspółosiowość mechaniczną. Aby zapobiec błędom, należy używać kabli ekranowanych i regularnie przeprowadzać konserwację.
P: Jak wybrać odpowiedni silnik do mojego obciążenia?
Odp.: Oblicz wymagany moment obrotowy (N·m), prędkość (RPM) i bezwładność (kg·m²), a następnie wybierz silnik z marginesem 20–30% dla obciążeń dynamicznych.
P: Czy wymaga dedykowanego dysku??
Odp.: Tak, kompatybilny serwonapęd jest niezbędny do przetwarzania informacji zwrotnych z enkodera i generowania sygnałów sterujących w celu uzyskania optymalnej wydajności.