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El mecanismo de carga flexible del motor de bobina de voz vibrante
resuelve el problema de carga que no puede ser resuelto por la
placa vibrante tradicional.que puede darse cuenta de las partes que
se mueven hacia adelante y hacia atrásEl mecanismo de carga
flexible del motor de vibración integra una fuente de luz de
retroiluminación ajustable para completar la alimentación de
vibración.
Los motores vibratorios tienen una estructura simple y funcionan
prácticamente sin fricción mecánica, así como bajos costos de
mantenimiento, larga vida útil y mejor productividad.
El uso de motores de vibración en los alimentadores de banco puede
mejorar la precisión, uniformidad y eficiencia de la alimentación,
al tiempo que reduce los problemas de obstrucción,y se utiliza
ampliamente en todo tipo de industrias ligeras y de mecanizado de
precisión.
En el motor de vibración de alimentación de la transmisión de
vibración generado por la vibración de alta frecuencia puede
promover eficazmente el material a lo largo del movimiento de
ranura de alimentación,Así que el material en el papel de la
gravedad y la inercia hacia adelanteEste método se utiliza a menudo
en el transporte de polvo, gránulos, copos y otros materiales.
Al ajustar la fuerza de excitación o la frecuencia del motor de
vibración, se puede controlar con precisión la amplitud y la
frecuencia de vibración del alimentador,Así se realiza el
transporte cuantitativo de diferentes materiales.
El papel del motor de vibración puede reducir el material en el
alimentador por problemas de acumulación o adhesión.Vibración puede
prevenir eficazmente la obstrucción y mejorar la eficiencia de
alimentación.
Los motores vibratorios se procesan con materiales de alta
resistencia y buena estabilidad.
Los motores de vibración se caracterizan por un tiempo de respuesta
corto, una alta frecuencia de vibración, una alta precisión, una
estructura compacta, un bajo consumo de energía, una buena
consistencia y estabilidad.
Su aceleración de movimiento puede alcanzar hasta varios 10g,
soporta un posicionamiento preciso a nivel de 0,1 μm.
Parámetros de la bobina | Las normas de seguridad | El símbolo | Valor | Unidad |
El DCR | ± 10% | R | 9.5 | Oh |
Válvula de punta | valor estándar | Vp | 14.8 | V. |
Corriente máxima | valor estándar | - ¿ Qué? | 1.6 | A. No |
Constante de fuerza | ± 7,5% | KF | 2.7 | No incluido |
Constante del campo electromagnético de retrodirección | valor estándar | KD | 2.7 | V/M/Sec |
Inductividad | ± 30% | - ¿ Qué? | 0.37 | mH |
Parámetros del actuador | El símbolo | Valor | Unidad | |
Fuerza máxima | Fp | 4.2 | No | |
Fuerza de retención continua | Fc | 2.2 | No | |
Constante del actuador | - ¿ Por qué? | 0.87 | No | |
Constante de tiempo eléctrico | El | 0.04 | en milisegundos | |
Pmax | Pp | 24 | No | |
Infarto cerebral | El S | 1.5 | En el caso de los | |
Desnivel de cada lado de la bobina | CL | 0.8 | En el caso de los | |
Resistencia térmica | Otros | 20 | °C/W | |
Temperatura máxima permitida | Tmax | 150 | °C | |
Peso de la bobina | WTc | 13 | G | |
Peso de acero magnético | TEM | 56 | G | |
Peso del actuador | El WTa | 69 | G |
Constante de enrollamiento | VALOR | Unidad |
Resistencia de corriente continua | 10.2 | Oh |
Válvulas de carga | 25.9 | V. |
Corriente @ Fp | 2.6 | A. No |
Inductividad | 1.3 | mH |
Fuerza máxima | 20.5 | No |
Con fuerza | 8.9 | No |
Constante del actuador | 2.55 | - ¿ Por qué? |
Potencia @ Fp | 65.3 | No |
Trazo total | 3 | En el caso de los |
Temperatura máxima de enrollamiento | 150 | oC |
Peso del actuador | 110 | G |
Las aplicaciones principales de los motores de bobina de voz
vibrante son:
1Sistemas ópticos e instrumentos de precisión: enfoque y control de
estabilización de las lentes, procesamiento láser de enfoque
dinámico.
2- Fabricación de semiconductores y electrónica: posicionamiento
preciso de las obleas, perforación e inspección de PCB.
3- Ingeniería médica y biológica: endoscopia y control del
ventilador, operación celular y experimentos biológicos.
4Electrónica de consumo y microaparatos: disco duro/unidad óptica
de lectura/escritura, estabilización del cardán del UAV.
5Pruebas de vibración y control industrial: equipos de excitación y
amortiguación de vibraciones, procesamiento de piezas no
circulares.