Lineární pohon elektrického motoru

Lineární pohon elektrického motoru

Podrobnosti
Lineární ovladač elektrického motoru je elektromechanické integrované zařízení, které používá lineární motor jako jádro hnací složku, integruje funkce lineárního motoru a ovladače a přímo převádí elektrickou energii na lineární mechanický pohyb.
Kategorie
Lineární motory
Share to
Odeslat dotaz
Popis
Technické parametry

Lineární ovladač elektrického motoru je elektromechanické integrované zařízení, které používá lineární motor jako jádro hnací složku, integruje funkce lineárního motoru a ovladače a přímo převádí elektrickou energii na lineární mechanický pohyb. Hlavním rysem lineárního ovladače elektrického motoru je to, že nevyžaduje tradiční rotující motory a přenosové mechanismy (jako jsou šrouby, ozubené kola atd.), Ale přímo dosahuje lineárního pohybu prostřednictvím elektromagnetické hnací síly lineárního motoru a realizuje vysoký dynamický lineární pohyb s nulovým kontaktem a nulovým banem prostřednictvím elektromagnetického principu.

 

Jádro složení lineárního pohonu elektrického motoru

Komponent

Funkce

Typická konfigurace

Lineární motor

Generuje elektromagnetické pole

Permanentní magnetické pole (s železným jádrem) nebo navíjecí stopu (bez železa)

Lineární motorový rotor

Výstup lineárního tahu

S pohyblivými částmi včetně cívek (přímo připojených k načtení)

Průvodce s vysokou přesností

Načíst - ložisko

Letecká ložiska (úroveň nanometru), průvodce míče (průmyslová třída)

Poziční systém zpětné vazby

V reálném čase uzavřeno - ovládání smyčky

Grotační pravítko (± 0,1 μm) a pravítko magnetického mřížky (± 1 μm)

Chladicí systém

Řízení chlazení

Přirozené chlazení (<500W), Water Cooling (High Power)

Řadič

Pohyb řadiče

Dediced Servo Drive (podporuje ethercat/cannopen

 

Rozdíl od souvisejícího vybavení

Typ zařízení

Režim řízení jádra

Charakteristiky přenosu

Typické scénáře aplikací

Lineární pohon elektrického motoru

Přímý pohon lineárního motoru

Žádný mechanický přenos, přímý výstup lineárního pohybu

Vysoce přesné polohování (například polovodičové zařízení)

Lineární elektrický ovladač

Rotační motor+mechanický přenos (šroub atd.)

Rotační pohyb → Lineární přeměna pohybu

Obecná průmyslová automatizace (například ovládání ventilu)

Lineární motor

Odkazuje pouze na lineární tělo motoru

Vyžaduje další pokyny/kontrolní systém

Integrováno jako základní součást do zařízení |

 

Klíčové vlastnosti lineárního pohonu elektrického motoru

1

Vysoká přesnost a vysoká odezva

Bez mechanické vůle přenosu a elastické deformace může přesnost polohování dosáhnout hladiny ± 1 μm a rychlost dynamické odezvy je 10 - 100krát rychlejší než tradiční ovladače, vhodné pro 2high - frekvence (jako je například řezání laseru a detekce).

 

Efektivní a nízké ztráty

Odstraněním přenosových složek, jako jsou ozubená kola a šrouby, může účinnost přeměny energie dosáhnout více než 90% (tradiční ovladače obvykle mají 60% -80%) a nedochází k mechanickému opotřebení, což by mělo za následek delší životnost.

3

Vysoká tah a vysoká rychlost

Thrust se může pohybovat od několika Newtonů po desítky tisíc newtonů (dosaženo pomocí multi - Splikace statoru) a rychlost může dosáhnout 5-10 m/s, daleko přesahující rychlost pohonných pohonů (obvykle (obvykle<1m/s).

4

Kompaktní struktura

Není třeba pojmout prostor pro rotující motory a přenosové mechanismy, zejména v dlouhých scénářích vzdálenosti -, jako jsou velké linie třídění logistiky, což je flexibilnější rozvržení.

 

Lineární elektromotorový ovladač je v podstatě inženýrskou integrovanou formou lineárního motoru, integrace pohonu, vedení a kontrolních funkcí do jednoho. Je navržen speciálně pro scénáře, které vyžadují "vysoký - Precision+High Dynamic" lineární pohyb, s vysokými náklady, ale významné výhody výkonu.

Lineární ovladač elektrického motoru představuje nejvyšší úroveň technologie v lineárním řízení pohybu, s přímým pohonem, ultra - vysokým dynamickým výkonem a přesností nanometru, což je nevhodné v oborech polovodičů, ultra přesný obrábění a řezáním {- Edge Research. Navzdory vysokým nákladům, s technologickým pokrokem, postupně proniká do vysoko - koncového lékařského vybavení, nového energetického vybavení a dalších oborů, což je základní technologie řízení pro budoucí inteligentní a přesné inženýrství.

 

Zde představujeme lineární motor, model TML135-CM pro genoearl prostředí, s datovým listem:

Jste vítáni sledovat další projekty nebo navštívit naši video galerii na YouTube: https://www.youtube.com/@tallmanrobotics

 

401

402

391

 

31
32
33
34
35
36
37
38

 

Lineární ovladač elektrického motoru s jejich základními výhodami vysoké přesnosti, vysokou rychlostí odezvy, žádnou mechanický přenosový clearance a vysoký tah, se široce používá ve scénářích, které vyžadují přesné lineární řízení pohybu, zejména v polích, které vyžadují přísné požadavky na rychlost, přesnost polohování a dynamický výkon. Následující jsou jeho hlavní oblasti aplikace a typické scénáře:

Žádný.

Průmysl

Základní požadavky

Typické aplikace

1

Výroba polovodiče a mikroelektroniky

Přesnost polohování nano úrovně, vysoká - Speed ​​Start Stop a znečištění - Environment.

Manipulace a inspekce oplatky: V litografických strojích a iontových implantačních strojích je pracovní stůl oplatky poháněn k dosažení přesného umístění na mikrometru nebo dokonce nanometrové úrovni, což zajišťuje přesné vystavení vzorů obvodů čipů.

Balení čipu: Ovládejte lineární pohyb pájecí hlavy nebo stanice sondy k dokončení vysokorychlostních operací přesných a testování vodičů a testování čipů.

2

Přesné stroje a zpracovatelské zařízení

Vysoká dynamická odezva, umístění na úrovni mikrometrů a výstup stabilní řezné síly.

Vysokorychlostní frézování/mletí stroje: Posun pracovního stolu přímo tak, aby se dosáhlo lineárního krmiva, zabránilo chybě mezery při tradičním přenosu šroubů a zlepšilo hladkost povrchu a přesnost tvaru obrábění (jako je zpracování plísní).

Zařízení pro zpracování laseru: Řídí lineární pohyb laserové hlavy k dosažení vysoké rychlosti - a vysoké - Precision Cutting, Graving nebo označení na materiálech, jako je kov a sklo.

3

Zdravotnické zařízení a vědy o životních vědách

Nízká vibrace, vysoká stabilita a přesná kontrola malých posunů.

Lékařské zobrazovací zařízení: Při zobrazování CT a magnetickou rezonancí (MRI) je detektor nebo lůžko poháněno, aby provedl hladké lineární skenování, aby se zajistilo čistotu zobrazování.

Chirurgický robot: Řídí lineární pokrok chirurgických nástrojů (jako jsou laparoskopické nástroje), aby se dosáhlo operací na milimetru a snížilo chirurgické trauma.

Laboratorní automatizace: Pohoří pipety, stojany na vzorky atd. Chcete -li dosáhnout přesného pipetování a lokalizace pro vysokou - propustnost propustnosti léčiva nebo sekvenování genu.

4

Železniční tranzitní a dopravní systém

Vysoký tah, vysoká - operace rychlosti a stabilita dlouhého zdvihu.

Maglev Train: Používá elektromagnetický tah lineárního motoru k přímému pohonu vlaku, aby se pohyboval v přímé linii podél trati, bez nutnosti kontaktu kolejnice, dosažení vysoké rychlosti (nad 500 km/h) a nízký - šum.

Vysokorychlostní dopravní linka: V letištních zavazadlových třídění a logistickém skladování řídí třídění vozíků nebo dopravních pásů, aby dosáhlo vysoké - rychlosti a přesného přenosu nákladu (jako jsou automatizované třídicí systémy v e - Obchodní sklady).

5

Automatizace a průmyslové roboti

Rychlá odezva, spolupráce s více osmi, vysoká přesnost umístění opakování.

Povrchová montáž robot: Ve výrobních vedeních SMT (Technology Prugh Mount Technology) řídí modul trysky, aby se rychle pohyboval a přesně namontoval elektronické komponenty na desky PCB.

Koordinovaný robot: V průmyslu 3C (mobilní telefon, počítačová výroba) si uvědomuje manipulaci, sestavení nebo kontrolu komponent a spolupracuje se systémy Vision pro dokončení vysokých - Precision Operations.

6

Aerospace a obrana

Extrémní environmentální přizpůsobivost, vysoká spolehlivost, vysoká - Precision Servo Control.

Test větrného tunelu: Pojďte s modelovým letadlem pro provádění lineárního recipročního pohybu ve větrném tunelu a simulují aerodynamické vlastnosti různými rychlostmi.

Radarová a satelitní anténa: Ovládejte lineární posun zdroje anténního zdroje, abyste dosáhli přesného směřování paprsku a sledování.

Zbraňový systém: V zbraních namontovaných na lodi nebo na vozidle řídí rozteč/překlad hlaveň zbraně nebo odpalovače k ​​dosažení rychlého zaměření.

7

Nové testování energie a přesnosti

Nízké rušení, vysoké rozlišení a kontinuální stabilní provoz.

Produkce solárních panelů: Pohořte řezací hlavu laserového řezacího stroje tak, aby nakreslila vysoko - přesné linky mřížky na křemíkové oplatce, což zlepšilo účinnost přeměny baterie. Přesné měření přístrojů: V koordinovaných měřicích strojích a laserových interferometrech dosahuje hnací sonda ultra přesné detekce rozměrů obrobku (s přesností až 0,1 μm).

 

Základní aplikace lineárních motorových ovladačů spočívá v jejich schopnosti nahradit tradiční strukturu „rotačního motoru+mechanického přenosu“, zejména ve scénářích, které vyžadují vysokou přesnost, vysokou rychlost, plynulý provoz a dlouhou životnost, které mají nenahraditelné výhody. Při modernizaci průmyslové automatizace a přesné výroby se jeho aplikační pole stále rozšiřují na více segmentovaná průmyslová odvětví (jako jsou autonomní zařízení pro testování jízdy, experimentální platformy Quantum Computing atd.).

 

 

Populární Tagy: Lineární pohon elektrického motoru, Čínský lineární výrobci pohonu elektrických motorů, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz
Kontaktujte nás

Níže nás můžete kontaktovat pomocí telefonu, e -mailu nebo online formuláře. Náš specialista vás brzy kontaktuje.

Kontaktujte hned!