Hochpräzise Mikro-Dreh-Schwingspulenmotoren für optische Anwendungen

Herkunftsort Porzellan, Suzhou
Markenname SUPT MOTION
Zertifizierung ISO9001-2000
Modellnummer VARS-Reihe
Min Bestellmenge 1pcs
Preis $125-$230
Verpackung Informationen Karton, der etc. verpackt.
Lieferzeit 1-5 Stück, 5 Tage. > 20 Stück, zu verhandeln
Zahlungsbedingungen T/t
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Produktdetails
Gewicht 225.5g Länge 115 mm
Stromspannung 52.4V Produktmodell VARS0706-014-00A
Merkmal schützen Total eingeschlossen Gegen-EMF-Konstante (LL) (Kb) 1,03
Länge*Höhe (mm) 115*54,5 Maximale Reise (Millimeter) 14°
Typ Mikromotor
Hervorheben

high precision rotary voice coil motor

,

micro voice coil motor optical

,

rotary voice coil motor optical

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Model Price
VARS0022-0032-00B $125
VARS0048-0030-00A $230
VARS0706-0014-00A $150
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Model Price
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung:

Der SUPT-Drehschwingspulmotor ist eine spezielle Form eines Direktantriebsmotors, der elektrische Energie in Drehmoment umwandelt und so eine Drehbewegung über einen endlichen Winkel ermöglicht.

Drehschwingspulmotoren werden aufgrund ihrer hohen Präzision, schnellen Reaktion, kompakten Größe und hervorragenden Linearität zwischen Ausgangsdrehmoment und Strom in der Optik- und Lasertechnologie weit verbreitet.

Optische Systeme erfordern extreme Präzision und Reaktionsfähigkeit für winkelgenaue Mikroeinstellungen. Die linearen Steuerungseigenschaften und die geringe Trägheit von Drehschwingspulmotoren erfüllen diese Anforderungen. In Lidar-, Laserkommunikations- und Laserbearbeitungsgeräten treiben sie Spiegel und Prismen für winzige Winkelrotationen an, wodurch ein schnelles Abtasten, Fokussieren oder Ausrichten des Laserstrahls ermöglicht wird. Dies gewährleistet eine Strahlpositionierungsgenauigkeit im Mikrometer- oder sogar Nanometerbereich.

In hochpräzisen Bildgebungsgeräten wie Industriekameras und astronomischen Teleskopen justieren RCMs den optischen Achsenwinkel von Linsen und die Filterumschaltwinkel fein. Sie kompensieren optische Aberrationen, die durch Vibrationen oder Temperaturänderungen verursacht werden, und gewährleisten so die Bildschärfe.

In Analysegeräten treiben RCMs den Drehwinkel von Gittern oder Monochromatoren an, um präzise bestimmte Lichtwellenlängen auszuwählen und so eine hochgenaue Detektion der Materialzusammensetzung zu ermöglichen.

Die Drehschwingspulmotoren von SUPT stellen eine ausgezeichnete Wahl dar.


Merkmale:

  • Produktname: Drehschwingspulmotor, Rotary Direct Drive VCM, Swing Voice Coil Motor, Arc Voice Coil Motor
  • Gewicht: 65g
  • Modellnummer: VARS0706-014-00A
  • Name: Drehschwingspulmotor
  • Hub: 14°

Technische Parameter:

Parameter Details
Typ Drehschwingspulmotor (Rotary VCM, Rotary Voice Coil Actuator)
Garantie 1 Jahr
Hub 14°
Spitzendrehmoment 7,1 Nm
Geräusch Gering
Länge 115 mm
Geschwindigkeit Hoch
Gewicht 225,5 g
Spannung 52,4 V
Produktmodell
Spitzendrehmoment
(N-m)
Kontinuierliches Drehmoment
bei 25℃ (N-m)
Gesamthub
Grad
(Grad)
Max. Spannung
(V)
Gegen-EMK-Konstante
(V/m/s)
Gewicht der Spule (g) Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
VARS0008-026-00A 0,08 0,05 26 6,4 0,05 11,7 35 39,8 36,1
VARS0017-090-00A 0,17 0,1 90 11,1 0,1 17,8 70 41,5 39
VARS0022-032-00A 0,22 0,12 32 15,5 0,16 21,5 60 60 36
VARS0042-040-00A 0,42 0,38 40 3,5 0,12 38 82 53,6 30,3
VARS0077-020-00A 0,77 0,63 20 6,7 0,24 66 75 50 30
VARS0084-030-00A 0,84 0,6 30 6,3 0,2 50,4 75 48,9 30,6
VARS0120-020-00A 1,2 0,5 20 8,4 0,67 65 81 73,4 32
VARS0350-060-00A 3,5 1,6 60 26,3 0,4 350 ∮169,6 ∮169,6 63
VARS0706-014-00A 7,1 2,1 14 52,4 1,03 225,5 115 65 54,5
VARS4520-030-00A 45,2 19 30 71,5 4,3 1350 ∮240
78

Anwendungen:

Spezifische Anwendungen der Drehschwingspulmotoren von SUPT MOTION im optischen Bereich:
1. Beim Laserscannen und der Strahlpositionierung: Für LiDAR-Systeme und Laserbearbeitungsgeräte treiben Drehschwingspulmotoren zweidimensionale Galvanometer an, um eine schnelle, präzise Winkelsteuerung zu erreichen, die ein schnelles Abtasten des Laserstrahls und eine genaue Positionierung ermöglicht. Durch die Steuerung der Drehung des Galvanometers über zwei Freiheitsgrade (X-Achse und Y-Achse) kann der Laserstrahl präzise zu Zielorten gelenkt werden, wodurch eine Genauigkeit der Strahlpositionierung im Mikrometer- oder sogar höheren Bereich gewährleistet wird.
2. In High-End-Kameras, astronomischen Teleskopen und anderen Bildgebungsgeräten werden RCMs zur Feinabstimmung des optischen Achsenwinkels von Linsen und zum Umschalten von Filterwinkeln verwendet.
3. In optischen Scan-Spiegeln: RCM-gesteuerte Mechanismen ermöglichen eine mechanische Mehrwinkelneigung. Ihre integrierten hochpräzisen Positionsrückmeldesensoren liefern in Kombination mit Mehrpositions-Analog-Digital-Wandlern eine hohe Auflösung, um die Anforderungen an schnelles Scannen und hochpräzise Positionierung in der optischen Inspektion und verwandten Bereichen zu erfüllen.
4. In Spektrometern: Drehschwingspulmotoren treiben die Drehung von Gittern oder Monochromatoren an, um präzise bestimmte Wellenlängen auszuwählen und so eine hochpräzise Detektion der Materialzusammensetzung zu ermöglichen. Durch die präzise Steuerung des Gitterdrehwinkels wird der Beugungswinkel des Lichts verändert, wodurch sich verschiedene Wellenlängen genau auf den Detektor fokussieren können.
Astronomische Teleskope: In astronomischen Teleskopen ermöglichen Drehschwingspulmotoren eine schnelle Spiegelablenkungssteuerung. Dies kompensiert Faktoren wie atmosphärische Turbulenzen, die die Beobachtungsqualität beeinträchtigen, und verbessert so die Beobachtungspräzision des Teleskops.

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