AS 2214 DC 24V Elektromagnetisk bremse Koblingshul...
AS 2214 DC 24V Elektromagnetisk bremsekoblingsholder til gaffeltruckstabler Lille elektrisk kørestol
Enhedsdimension: φ22*14 mm / 0,87 * 0,55 tommer
Arbejdsprincip:
Når bremsens kobberspole aktiveres, genererer kobberspolen et magnetfelt, ankeret tiltrækkes af gaffelen af magnetisk kraft, og ankeret frigøres fra bremseskiven. På dette tidspunkt roteres bremseskiven normalt af motorakslen; når spolen deaktiveres, forsvinder magnetfeltet, og ankeret forsvinder. Ved at skubbe fjederens kraft mod bremseskiven genereres friktionsmoment og bremser.
Enhedsfunktion:
Spænding: DC24V
Hus: Kulstofstål med zinkbelægning, RoHS-overholdelse og korrosionsbestandighed, glat overflade.
Bremsemoment: ≥0,02 Nm
Effekt: 16W
Strøm: 0,67A
Modstand: 36Ω
Svartid: ≤30ms
Arbejdscyklus: 1 s tændt, 9 s slukket
Levetid: 100.000 cyklusser
Temperaturstigning: Stabil
Anvendelse:
Denne serie af elektromekaniske elektromagnetiske bremser er elektromagnetisk aktiveret, og når de slukkes, er de fjedertryksat for at opnå friktionsbremsning. De bruges primært til miniaturemotorer, servomotorer, steppermotorer, elektriske gaffeltruckmotorer og andre små og lette motorer. Kan anvendes i metallurgi, byggeri, kemisk industri, fødevarer, værktøjsmaskiner, emballage, scener, elevatorer, skibe og andre maskiner for at opnå hurtig parkering, præcis positionering, sikker bremsning og andre formål.
2. Denne serie af bremser består af et gaffelhus, excitationsspoler, fjedre, bremseskiver, anker, notbøsninger og manuelle udløseranordninger. Monteret på motorens bagende justeres monteringsskruen for at bringe luftgabet til den angivne værdi; notbøsningen er fastgjort på akslen; bremseskiven kan glide aksialt på notbøsningen og generere bremsemoment under bremsning.
AS 6020 Elektrisk lille rund magnet Elektromanget
Nedenfor vil vi gerne introducere et udvalg af vores mindste DC-elektromagneter. Fra 50 N og op til 500 N i holdekraft. Elektromagneten har en indstøbt solenoidspole for at give ekstra beskyttelse mod støv, vand og andre eksterne kræfter. Alle vores holdemagneter leveres med 250 mm lange ledninger og har et gevindskåret centerhul på bagsiden til montering. Elektromagneternes lave strømforbrug holder husets overfladetemperatur lav og muliggør maksimal ydeevne selv ved kontinuerlig drift og høje omgivelsestemperaturer.
Disse små runde elektromagneter er fremragende til automatiseret håndtering af emner og emballering, men de har også mange andre anvendelser. Dr. solenoids 12- eller 24-volt DC runde elektromagneter styres af en 12- eller 24-volt strømforsyning og kræver ingen vedligeholdelse, støj eller lufttryk som vakuumkopper eller gribere. Dr. solenoids robuste højtydende elektromagneter har et holdbart stålhus og håndviklede premium kobberspoler forseglet med højtemperaturepoxy for mange års vedligeholdelsesfri drift.
AS 0537 mini elektrisk dørlås 12v dc solenoid
Hvad er en elektromagnetisk solenoidlås?
En elektromagnetisk magnetlås er en højsikkerhedslåseenhed, der fungerer ved hjælp af elektromagnetisk kraft. Denne innovative teknologi muliggør effektiv og pålidelig styring af døre i forskellige anvendelser. Der findes tre primære typer elektromagnetiske magnetlåse, der hver især er designet til at opfylde specifikke sikkerhedsbehov:
A: Oplåsningstype ved tænding:Denne type lås forbliver sikker, indtil den elektromagnetiske spole aktiveres. Når strømmen afbrydes, eller forbindelsen afbrydes, aktiveres låsen, hvilket gør den ideel til miljøer, hvor kriminalitetsforebyggelse er en prioritet.
B: Tænd-låsetype:Denne lås aktiveres, mens den elektromagnetiske spole er konstant strømforsynet, og låses kun op, når strømmen er afbrudt. Denne funktion er afgørende for nødudgange, da den sikrer, at sikkerhed og evakuering prioriteres i tilfælde af brand eller andre nødsituationer.
CHoldetype ved tænding:Denne alsidige lås kan både låses og oplåses ved at påføre en pulsspænding i begge retninger på den elektromagnetiske spole. Den er designet til at opretholde sin låste eller ulåste tilstand uden kontinuerlig strøm, hvilket gør den til en yderst energieffektiv løsning.
Ydelsesegenskaber:Det er afgørende at forstå ydeevneegenskaberne for den kontinuerlige låsetype versus den intermitterende låsetype for at vælge den rigtige løsning.
Kontinuerlig låsetype:Disse låse er designet til at modstå kontinuerlig spændingspåføring uden at overskride de angivne temperaturgrænser, hvilket sikrer holdbarhed og pålidelighed over tid.
Intermitterende nominel type:Disse låse kan opretholde sikre temperaturniveauer, når nominel spænding påføres i korte perioder, hvilket gør dem velegnede til systemer med varierende strømcyklusser,
Struktur af elektromagnetiske dørlåseElektromagnetiske dørlåse består af to primære komponenter: elektromagneten og ankerpladen. Elektromagneten er typisk installeret på dørkarmen, mens ankerpladen er monteret på selve døren. Når elektromagneten aktiveres, skaber den et magnetfelt, der tiltrækker ankerpladen og effektivt låser døren.
Arbejdsprincip:Funktionen af elektromagnetiske dørlåse er baseret på samspillet mellem elektricitet og magnetisme. Når elektrisk strøm flyder gennem elektromagneten, genererer den et magnetfelt, der tiltrækker ankerpladen og fastgør døren på plads. Denne mekanisme anvendes i vid udstrækning i adgangskontrolsystemer og kan findes i forskellige miljøer, herunder kontorbygninger, offentlige faciliteter og lagre.
Anvendelser og fordele:Elektromagnetiske solenoidlåse tilbyder forbedret sikkerhed, brugervenlighed og energieffektivitet. Deres evne til at integreres i adgangskontrolsystemer gør dem til et foretrukket valg til både private og erhvervsejendomme, hvilket muliggør problemfri styring af ind- og udgangspunkter. Uanset om du forbedrer sikkerhedsforanstaltningerne for en virksomhed eller opgraderer dit hjem, giver elektromagnetiske solenoidlåse pålidelig beskyttelse og bekvemmelighed. For mere information om valg af den rigtige elektromagnetiske solenoidlås til dine behov, kontakt os i dag!
AS 1040 Mikro Push-Pull Solenoid
Hvad er en mikro-push-pull-solenoid?
En mikro-push-pull-solenoid er grundlæggende en elektromagnet: den er lavet af en solenoidspole af kobbertråd med et anker (en metalprop) af jern/stempel i midten. Når solenoidspolen aktiveres, trækkes stemplet ind i midten af solenoidspolen med magnetkraft. Dette gør mikro-push-pull-solenoiden i stand til at trække (fra den ene ende) eller skubbe (fra den anden).
Denne Mirco push-pull-solenoid er især meget lille, med en 40 mm lang krop og et 'captive' anker med en stærk returfjeder. Det betyder, at når solenoiden aktiveres med ~12V DC, bevæger den sig, og derefter fjernes spændingen, og den fjedrer tilbage til sin oprindelige position, hvilket er ganske simpelt. Mange billigere solenoider er kun af push-typen eller kun af pull-typen og har muligvis ikke et captive anker (det falder ud!) eller har ikke en returfjeder. Denne har endda fine monteringspunkter, det er en fantastisk universal-solenoid.
AS 0730 højtryks tryk-træk-magnetventil 12V
AS 0730 højtryks tryk-træk-magnetventil 12v
En solenoid er i bund og grund en elektromagnet: den er lavet af en kobberspole viklet på et rammehus med et fritflydende metalrammehus i midten af spolen. Når strømmen er tændt, trækkes stemplet mod midten af solenoidspolen. Dette gør det muligt for solenoiden at trække ("trække" fra den ene ende) eller skubbe ("skubbe" fra den anden ende).
Denne push-pull-solenoid er ret fin og har meget mere kraft til en rimelig størrelse (sammenlignet med vores lille solenoid). Den har et 40 mm langt hus og en fast ramme med en fjeder (til at holde akslen). Det betyder, at solenoiden bevæger akslen, når der påføres 24V, og når der ikke er nogen trækkraft, returnerer returfjederen akslen til sin oprindelige position. Det er meget praktisk. Mange billige solenoider kan kun skubbe eller trække akslen og har intet anker til at holde akslen (akslen vil falde af solenoiden). Billige solenoider har heller ingen returfjeder.
AS 0626 DC-magnetaktuator med tryk- og trækfunktion
Solenoidaktuatorens push-pull består hovedsageligt af et åbent rammehus med permeabilitet, en stor kobberspiral, en spole, et stempel og en jernkerne. Når solenoidspolen aktiveres, trækkes proppen ind i midten af spolen. Dette gør det muligt for solenoiden at trække (fra den ene ende) eller skubbe (fra den anden). På grund af sin enkle struktur og lave pris anvendes den i vid udstrækning i automationsudstyr, såsom små husholdningsapparater, spil og automater.
AS 0946 Rammetype Solneoid DC 12V Lang slaglængde ...
Funktionsprincip for smart dørlås
Den smarte dørlås består af to dele: magnetventilen og låsekroppen. Magnetventilen genererer en stærk elektromagnetisk kraft, når strømmen passerer gennem magnetspolen, hvilket skubber jernkernen (stemplet) til at bevæge sig lineært og skubber låsetungen mod dørkarmen for at opnå kontrol over ud- og indtræk af den smarte lås. Når strømmen er slukket, forsvinder den magnetiske kraft på magnetventilen, og låsetungen vender tilbage til sin oprindelige arbejdsposition ved hjælp af fjederkraften.
På grund af forskellige designs er elektromagnetiske dørlåse også opdelt i to typer, normalt åbne og normalt lukkede.
Den normalt åbne elektromagnetiske lås, også kendt som den elektromagnetiske lås til oplåsning ved sluk, åbner, når magnetventilen er tændt. Når magnetventilen er strømløs, er låsekroppen lukket.
Den normalt lukkede elektromagnetiske lås, også kendt som den elektromagnetiske lås med slukfunktion, lukker, når magnetventilen er tændt. Når magnetventilen er uden strøm, åbnes låsekroppen.
Begge typer kan implementeres i praktiske anvendelser og kan indstilles i henhold til de faktiske behov.
- Arbejdsspænding: Den fungerer normalt på DC12V eller 24V DC, design med lavt strømforbrug (strøm omkring 200-500mA).
- Handlingstid: Ekstremt hurtig responshastighed (
Design
Tretrinsomdannelsen af elektrisk energi → magnetisk energi → mekanisk energi afhænger af den koordinerede optimering af spolevindinger, strømstyrke og kernemateriale (såsom blød magnetisk legering).
AS 1246 Automationsenhed magnetventil Tryk og tryk...
Del 1: Funktionsprincip for langslagsmagnetventil
Langtakts-solenoiden består hovedsageligt af en spole, en bevægelig jernkerne, en statisk jernkerne, en effektregulator osv. Dens arbejdsprincip er som følger
1.1 Generering af sug baseret på elektromagnetisk induktion: Når spolen aktiveres, passerer strømmen gennem spolen, der er viklet på jernkernen. I henhold til Amperes lov og Faradays lov om elektromagnetisk induktion vil der blive genereret et stærkt magnetfelt inde i og omkring spolen.
1.2 Den bevægelige jernkerne og den statiske jernkerne tiltrækkes: Under magnetfeltets påvirkning magnetiseres jernkernen, og den bevægelige jernkerne og den statiske jernkerne bliver til to magneter med modsatte polariteter, hvilket genererer elektromagnetisk sugning. Når den elektromagnetiske sugekraft er større end reaktionskraften eller anden modstand fra fjederen, begynder den bevægelige jernkerne at bevæge sig mod den statiske jernkerne.
1.3 For at opnå lineær frem- og tilbagegående bevægelse: Langslagssolenoiden bruger spiralrørets lækagefluxprincip til at tiltrække den bevægelige jernkerne og den statiske jernkerne over en lang afstand, hvilket driver trækstangen eller trykstangen og andre komponenter for at opnå en lineær frem- og tilbagegående bevægelse og derved skubbe eller trække den eksterne belastning.
1.4 Kontrolmetode og energibesparende princip: Strømforsyning plus elektrisk styringskonverteringsmetoden anvendes, og højeffektstart bruges til at gøre det muligt for solenoiden hurtigt at generere tilstrækkelig sugekraft. Efter at den bevægelige jernkerne er tiltrukket, skiftes den til lav effekt for at opretholde, hvilket ikke kun sikrer solenoidens normale drift, men reducerer også energiforbruget og forbedrer arbejdseffektiviteten.
Del 2: Hovedkarakteristikaene for solenoiden med lang slaglængde er som følger:
2.1: Lang slaglængde: Dette er en vigtig funktion. Sammenlignet med almindelige DC-solenoider kan den give en længere arbejdsslaglængde og opfylde driftsscenarier med krav til højere afstande. For eksempel er den i noget automatiseret produktionsudstyr meget velegnet, når objekter skal skubbes eller trækkes over en lang afstand.
2.2: Stærk kraft: Den har tilstrækkelig tryk- og trækkraft og kan drive tungere genstande til at bevæge sig lineært, så den kan anvendes i vid udstrækning i drivsystemet til mekaniske anordninger.
2.3: Hurtig responshastighed: Den kan starte på kort tid, få jernkernen til at bevæge sig, hurtigt omdanne elektrisk energi til mekanisk energi og effektivt forbedre udstyrets arbejdseffektivitet.
2.4: Justerbarhed: Tryk-, træk- og bevægelseshastigheden kan justeres ved at ændre strømmen, antallet af spolevindinger og andre parametre for at tilpasse sig forskellige arbejdskrav.
2.5: Enkel og kompakt struktur: Det overordnede strukturelle design er relativt rimeligt, optager et lille rum og er nemt at installere i forskellige udstyr og instrumenter, hvilket er befordrende for udstyrets miniaturiseringsdesign.
Del 3: Forskellene mellem solenoider med lang slaglængde og kommentarsolenoider:
3.1: Slagtilfælde
Langslags push-pull-solenoider har en længere arbejdsslaglængde og kan skubbe eller trække genstande over en lang afstand. De bruges normalt i tilfælde med krav til høje afstande.
3.2 Almindelige solenoider har en kortere slaglængde og bruges primært til at producere adsorption inden for et mindre afstandsområde.
3.3 Funktionel brug
Langslags push-pull-solenoider fokuserer på at realisere den lineære push-pull-funktion af objekter, f.eks. brugt til at skubbe materialer i automationsudstyr.
Almindelige solenoider bruges hovedsageligt til at adsorbere ferromagnetiske materialer, såsom almindelige solenoidkraner, der bruger solenoider til at absorbere stål, eller til adsorption og låsning af dørlåse.
3.4: Styrkeegenskaber
Træk- og trykkraften i langslags-push-pull-solenoider er relativt mere bekymrede. De er designet til effektivt at drive genstande med et længere slag.
Almindelige solenoider tager primært højde for adsorptionskraften, og størrelsen af adsorptionskraften afhænger af faktorer som magnetfeltstyrken.
Del 4: Langslagssolenoiders arbejdseffektivitet påvirkes af følgende faktorer:
4.1: Strømforsyningsfaktorer
Spændingsstabilitet: Stabil og passende spænding kan sikre solenoidens normale drift. For store spændingsudsving kan nemt gøre driftstilstanden ustabil og påvirke effektiviteten.
4.2 Strømstørrelse: Strømstørrelsen er direkte relateret til styrken af det magnetfelt, der genereres af solenoiden, hvilket igen påvirker dens tryk, træk og bevægelseshastighed. Den passende strøm er med til at forbedre effektiviteten.
4.3: Spolerelateret
Spolevindinger: Forskellige vindinger vil ændre magnetfeltets styrke. Et rimeligt antal vindinger kan optimere solenoidens ydeevne og gøre den mere effektiv ved arbejde med lang slaglængde. Spolemateriale: Ledende materialer af høj kvalitet kan reducere modstand, reducere effekttab og bidrage til at forbedre arbejdseffektiviteten.
4.4: Kernesituation
Kernemateriale: Valg af et kernemateriale med god magnetisk ledningsevne kan forbedre magnetfeltet og solenoidens arbejdseffekt.
Kerneform og -størrelse: Den passende form og størrelse hjælper med at fordele magnetfeltet jævnt og forbedre effektiviteten.
4.5: Arbejdsmiljø
- Temperatur: For høj eller for lav temperatur kan påvirke spolemodstanden, kernens magnetiske ledningsevne osv. og dermed ændre effektiviteten.
- Fugtighed: Høj luftfugtighed kan forårsage problemer såsom kortslutninger, påvirke solenoidens normale drift og reducere effektiviteten.
4.6: Belastningsforhold
- Lastvægt: En for tung belastning vil bremse solenoidens bevægelse, øge energiforbruget og reducere arbejdseffektiviteten; kun en passende belastning kan sikre effektiv drift.
- Belastningsbevægelsesmodstand: Hvis bevægelsesmodstanden er stor, skal solenoiden forbruge mere energi for at overvinde den, hvilket også vil påvirke effektiviteten.
AS 15063 Løftemagnet / Lille rund...
Hvad er en løftende permanentmagnet?
En løftende permanentmagnet består af to sæt permanentmagneter: et sæt magneter med faste polariteter og et sæt magneter med reversible polariteter. En jævnstrømspuls i forskellige retninger gennem den indvendige solenoidspole omkring sidstnævnte vender sine polariteter og skaber to tilstande: med eller uden ekstern holdekraft. Enheden skal bruge jævnstrømspulsen i mindre end et sekund for at blive aktiveret og deaktiveret. Under hele løfteperioden af en last behøver enheden ikke længere strøm.
AS 0726 C Vigtigheden af DC Hold solenoiden i...
Hvad er en holdemagnet?
Solenoiderne er fastgjort med en permanent magnet indlejret i det magnetiske kredsløb. Stemplet trækkes af den øjeblikkelige strøm, og trækket fortsætter, efter strømmen er afbrudt. Stemplet frigives af den øjeblikkelige omvendte strøm. God til strømbesparelse.
Hvordan fungerer en keeper-solenoid?
En holde-solenoid er en strømbesparende DC-drevet solenoid, der kombinerer det magnetiske kredsløb fra en almindelig DC-solenoid med permanente magneter indeni. Stemplet trækkes af en øjeblikkelig påføring af omvendt spænding, holdes der, selvom spændingen er slukket, og frigives af en øjeblikkelig påføring af omvendt spænding.
Than typen afTræk-, hold- og slipmekanismeStruktur
- TrækType Hold magnetventil
Ved påføring af spænding trækkes stemplet ind af den kombinerede magnetomotoriske kraft fra den indbyggede permanentmagnet og solenoidspolen.
B. HoldType Hold magnetventil
Holdemagneten er den type, hvor stemplet holdes af den indbyggede permanente magnets magnetiske kraft. Holdepositionen kan være fast i den ene eller begge sider afhængigt af den faktiske anvendelse.
CUdgivelsetype holdemagnet
Stemplet udløses af den omvendte magnetomotoriske kraft fra solenoidspolen, der ophæver den magnetomotoriske kraft fra den indbyggede permanente magnet.
Solenoidspoletyper af Keep-solenoid
Holde-solenoiden er indbygget enten i en enkeltspole- eller dobbeltspole-type.
EnkeltSolenoidspoletype
- Denne type solenoid udfører træk og frigivelse med kun én spole, så spolens polaritet skal vendes ved skift mellem træk og frigivelse. Når trækkraften prioriteres, og effekten overstiger den nominelle effekt, skal frigivelsesspændingen sænkes. Eller hvis nominel spænding + 10% anvendes, skal en modstand placeres i serie i frigivelseskredsløbet (denne modstand vil blive specificeret i testrapporten på pilotprøven/prøverne).
- Dobbelt spoletype
- Denne type solenoid, med en trækspole og en udløserspole, er simpel i kredsløbsdesign.
- For dobbeltspoletypen skal du angive "Plus fælles" eller "minus fælles" for konfigurationen.
Sammenlignet med enkeltspoletypen med samme kapacitet er trækkraften af denne type lidt mindre på grund af det mindre trækspolerum, der er designet til at give plads til udløserspolen.
AS 0416 Guide til små push-pull solenoider: Sådan...
Hvad er en lille push-pull solenoid
Push-Pull-solenoider er en delmængde af elektromekaniske enheder og en fundamental komponent i forskellige applikationer på tværs af alle brancher. Fra smarte dørlåse og printere til salgsautomater og bilautomationssystemer bidrager disse push-pull-solenoider væsentligt til den problemfri drift af disse enheder.
Hvordan fungerer den lille push-pull solenoid?
En push-pull-solenoid fungerer ud fra konceptet om elektromagnetisk tiltrækning og frastødning. Når en elektrisk strøm passerer gennem solenoidens spole, genererer den et magnetfelt. Dette magnetfelt inducerer efterfølgende en mekanisk kraft på et bevægeligt stempel, hvilket får det til at bevæge sig i en lineær retning af magnetfeltet og derved 'skubbe' eller 'trække' efter behov.
Trykbevægelse: Solenoiden 'skubber', når stemplet trækkes ud af solenoidhuset under påvirkning af magnetfeltet.
Trækbevægelse: Omvendt 'trækker' solenoiden, når stemplet trækkes ind i solenoidhuset på grund af magnetfeltet.
Konstruktion og arbejdsprincip
Push-pull-solenoider består af tre primære komponenter – en spole, et stempel og en returfjeder. Spolen, typisk lavet af solenoidkobbertråd, er viklet omkring en plastikspole, der danner solenoidens krop. Stemplet, normalt lavet af ferromagnetisk materiale, er placeret inde i spolen, klar til at bevæge sig under påvirkning af magnetfeltet. Returfjederen er derimod ansvarlig for at returnere stemplet til sin oprindelige position, når den elektriske strøm er afbrudt.
Når en elektrisk strøm flyder gennem solenoidspolen, skaber den et magnetfelt. Dette magnetfelt inducerer en kraft på stemplet, hvilket får det til at bevæge sig. Hvis magnetfeltet er justeret således, at det trækker stemplet ind i spolen, kaldes det 'træk'-funktionen. Omvendt, hvis magnetfeltet skubber stemplet ud af spolen, kaldes det 'tryk'-funktionen. Returfjederen, der er placeret i den modsatte ende af stemplet, skubber stemplet tilbage til sin oprindelige position, når strømmen afbrydes, og nulstiller dermed solenoiden til den næste operation.
AS 0726 B Låsende magnetventil til opladning ...
Hvad er en magnetisk låsende solenoid?
Magnetiske låsende solenoider er en type åben-ramme solenoid, der har permanente magneter indbygget i deres kredsløb. Magneterne giver en stærk holdeposition uden strømforbrug, hvilket gør dem ideelle til batteridrevne eller kontinuerlige applikationer.
Magnetiske låsende solenoider, også kendt som holde-solenoider eller holde-solenoider, fås i en række forskellige størrelser, der giver forskellige spændingskapaciteter og slaglængder.
På grund af det lave strømforbrug er den magnetiske låsesolenoid en fremragende låseløsning til en række forskellige anvendelser, hvor præcision ikke er kritisk.
En omkostningseffektiv, energieffektiv solenoid til applikationer med store mængder. Tilpasning af stempelende, terminaler og monteringshuller er mulig afhængigt af minimumsbestillingsmængder.
AS 0620 Magnetlås til dør 12V
Enhedens funktioner
Ultrakompakt elektrisk magnetlås i høj kvalitet.
Rustfri, holdbar, sikker, praktisk at bruge.
Sugning, der suger strygejernet tæt ind og dermed låser døren sikkert.
Kan installeres i et elektronisk styret flugtdørs- eller branddørssystem.
Vedtager princippet om elektrisk magnetisme, når strømmen gennem siliciummet, vil den elektromagnetiske lås opnå en stærk.
Husmateriale: Hus af kulstofstål med nikkel- eller zinkbelægning, antikorrosion og RoHs-overholdelse.
Designet med åben rammetype og monteringskort, høj effekt.
Nem at installere til den elektriske dørlås eller andre automatiske dørlåsesystemer med monteringspladen.
AS 0835 Køb DC lineær solenoid Push-Pull-type
Hvad er en lineær DC-solenoid?
DC lineær solenoid (også kaldet lineær aktuator) har robust lineær bevægelse og er velegnet til "heavy duty" applikationer. Denne type DC lineær solenoiddesign muliggør høj holdekraft ved en forholdsvis lav strøm. Derfor er push-pull solenoider ideelle aktuatorer til applikationer, hvor strømforbrug og varmeafledning er kritisk. Den kaldes "Push/Pull", fordi begge akselender er tilgængelige, så den lineære solenoid kan bruges som skubbe- eller trække-solenoid, afhængigt af hvilken akselende der bruges til mekanisk forbindelse - men på grund af reluktansprincippet er den aktive bevægelsesretning, når spolen forsynes, kun ensrettet. Anvendelser kan findes i medicinsk, laboratorie- og analyseudstyr.
AS 0829 Mini DC-magnetventil med tryk- og trækfunktion, åben fra...
Introduktion af DC Mini Solenoid Open Frame Push and Pull Type
Open-Frame solenoider fås i forskellige designs, som push and pull, eller blot en push-kombinationstype. De har en enkel og robust funktion til industrien og automationsudstyr.
DC-strømkilder Mulighed; DC-spænding; 6 V, 12 V og 24 V, effekten er større, og trykkraften vil være stærkere, og støjen vil også tiltage.
Lange slaglængdedesigns for forbedret ydeevne i forhold til større slaglængder.
Elektrisk ledning monteret 200 mm som standard, eller vi kan lave den efter dine ønsker.
Valgfri returfjedre eller de monterede skruehuller til valg.
Fastgørelsesarrangement, stempelkobling, trykstangsmuligheder og ledningslængde kan alle tilpasses
AS 20030 DC sugeelektromagnet
Hvad er en elektromagnetisk løfteanordning?
En elektromagnetløfter er en enhed, der fungerer efter elektromagnetprincippet og består af en jernkerne, en kobberspole og en rund metalskive. Når strømmen passerer gennem kobberspolen, vil det genererede magnetfelt gøre jernkernen til en midlertidig magnet, som igen tiltrækker metalgenstande i nærheden. Funktionen af den runde skive er at forbedre sugekraften, fordi magnetfeltet på den runde skive og magnetfeltet genereret af jernkernen vil blive overlejret for at danne en stærkere magnetisk kraft. Denne enhed har en stærkere adsorptionskraft end almindelige magneter og er meget anvendt i industri, familieliv og videnskabelig forskning.
Denne type elektromagnetløftere er bærbare, omkostningseffektive og effektive løsninger til nemt at løfte genstande såsom stålplader, metalplader, plader, spoler, rør, skiver osv. De består normalt af sjældne jordartsmetaller og legeringer (f.eks. ferrit), der gør dem i stand til at producere et stærkere magnetfelt. Deres magnetfelt er ikke konstant, da det kan tændes eller slukkes afhængigt af de specifikke behov.
Arbejdsprincip:
Elektromagnetløfterens funktionsprincip er baseret på interaktionen mellem det magnetfelt, der genereres ved elektromagnetisk induktion, og metalgenstanden. Når strøm passerer gennem kobberspolen, genereres et magnetfelt, som overføres til skiven gennem jernkernen og danner et magnetfeltmiljø. Hvis en metalgenstand i nærheden kommer ind i dette magnetfeltmiljø, vil metalgenstanden blive adsorberet til skiven under påvirkning af magnetisk kraft. Størrelsen af adsorptionskraften afhænger af strømmens styrke og magnetfeltets størrelse, hvilket er grunden til, at sugekoppens elektromagnet kan justere adsorptionskraften efter behov.