Électrovanne bistable rotative AS 0650 pour équipement de tri
Description du produit
| Marque | Dr. Solénoïde | Numéro de modèle | AS 0650 |
| Tension nominale (V) | 12 V CC, 18 V ou 24 V CC | Puissance nominale (W) | 50 W |
| Modèle de travail | Rotation | Force de maintien (N) | 0,56 N |
| Course (mm) | 6-8 mm ou sur mesure | Heure(s) de réinitialisation | 1 S |
| Durée de vie | 500 000 fois | Certification | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Matériel | Boîtier en acier au carbone | Longueur du fil conducteur (mm) | 200 |
| Style d'installation | vis | Tolérance dimensionnelle | +/- 0,1 mm |
| Étanche | Aucun | Classe d'isolation | B |
| Test de haute tension | CA 600 V 50/60 Hz 2 s | Force de maintien sans excitation | 0 |
| Température de fonctionnement | -10°C à 100°C | Cycle de service | 1-100% |
| Profondeur du filetage (mm) | / | Modalités de paiement | TT ou LC à vue |
| Commande d'échantillon | Oui | Garantie | 1 an |
| MOQ | 1000 pièces | Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces par semaine |
| Délai de livraison | 30 jours | Port de chargement | Shenzhen |
Angle de rotation :45°( Options pour 15°,60° ou 90°disponible)
Couple de puissance :>9,3 N.cm
Couple de ressort :>0,56 N.cm
Tension : 24 V CC (12 V CC, 16 V ou 36 V CC) )
Pouvoir : 50 DANS
Actuel : 1.2UN à 2A
Résistance : 15Oh
Vie:≥1 000 000 fois
Cycle de fonctionnement : 1 s marche, 1,5 s arrêt
Boîtier : Acier au carbone avec revêtement en zinc, anticorrosion et conforme à la directive RoHS
Bobine de solénoïde : fil de cuivre de haute qualité, bonne conductivité et élévation de température raisonnable.
Partie 2 : Avantage de l'actionneur à solénoïde rotatif
2.1 : Contrôle de haute précision : Il permet de contrôler avec précision l’angle et la vitesse de rotation. Par exemple, dans un système de commande automatisée, il permet un contrôle précis du déplacement et de l’angle des servomoteurs et des moteurs pas à pas.
2.2: Réponse rapide : Sa structure interne lui confère des caractéristiques de réponse rapide, permettant une rotation à grande vitesse et répondant aux exigences des applications nécessitant une vitesse élevée.
:2.3: Longue durée de vie et fiabilité : Fabriqué avec des matériaux et des procédés de haute qualité, ce produit présente moins de contacts mécaniques au niveau de la partie motrice, moins de pannes, ne nécessite aucun entretien et offre une longue durée de vie.
:2.4: Structure compacte : petite taille, structure compacte, installation et maintenance faciles, poids léger, ce qui contribue à améliorer la portabilité et la maniabilité de l'équipement.
2.5:Économies d'énergie et protection de l'environnement : comparé aux moteurs traditionnels, il présente un rendement de conversion d'énergie élevé et une faible consommation d'énergie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone.
2.6: Commande simple : sa rotation peut être contrôlée en ajustant l’intensité et la direction du courant, contrairement aux moteurs qui nécessitent des mécanismes d’entraînement et de commande complexes ; de plus, il peut tourner dans les deux sens et est facile à contrôler.
Partie 3 : Inconvénients des actionneurs à solénoïde rotatif
3.1 : Plage d'angles limitée : Habituellement, il ne peut tourner que dans une plage d'angles spécifique, comme les courants 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés, etc. Bien qu'il puisse répondre à la plupart des applications, il ne peut pas être utilisé dans certains scénarios particuliers où une rotation continue est requise.
- Capacité de charge limitée : comparé aux gros moteurs, le couple et la puissance sont faibles, et la capacité à entraîner des charges importantes ou des appareils nécessitant un couple élevé est insuffisante, mais il est plus adapté aux petits équipements de précision et aux applications à faible charge.
3.2 : Alimentation externe requise : Ce dispositif nécessite une alimentation externe pour fonctionner et ne peut pas fonctionner sans celle-ci. Son utilisation est limitée à certains environnements spécifiques ou aux appareils mobiles dépourvus d’alimentation.
3.3 : Problème de surchauffe : Une alimentation électrique continue génère de la chaleur. Une dissipation thermique insuffisante peut entraîner une surchauffe, affectant les performances, voire endommageant le système. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures de dissipation thermique, ce qui complexifie la conception et augmente le coût.
Partie 4 : Application
Les électroaimants rotatifs ont un large éventail d'applications, notamment dans les domaines suivants :
4.1 : champ industriel
Système de commande automatique : Dans le système de commande de haute précision des servomoteurs et des moteurs pas à pas, les électroaimants rotatifs peuvent contrôler avec précision le déplacement et l’angle, et réaliser un positionnement, une vitesse et un contrôle d’accélération de haute précision.
4.1.1 :Commande de vannes et de pompes : Utilisée pour actionner la tige de vanne ou l'arbre de pompe des vannes industrielles afin de faire tourner avec précision, et pour ajuster le degré d'ouverture de la vanne ou le débit de la pompe en contrôlant le courant afin d'obtenir un contrôle précis du processus.
4.1.2 :Fabrication de machines de précision : actionner l’outil ou la table de travail des machines-outils de précision pour une découpe ou un positionnement précis, et s’intégrer au système CNC pour obtenir un traitement et une fabrication de haute précision et de haute efficacité.
4.2 secteur automobile
4.2.1Fabrication de pièces automobiles : par exemple, dans des équipements tels que les moteurs automobiles, les systèmes de climatisation et les capteurs, sa structure compacte facilite son intégration et son installation.
4.2.2 Véhicules électriques : Dans le générateur de moyeu de roue des véhicules électriques, la rotation de la roue entraîne la rotation du moyeu, de sorte que l’aimant et la bobine produisent un mouvement relatif, génèrent un courant induit et augmentent l’autonomie de la voiture.
4.3 domaine médical
4.3.1Instruments de test médical : par exemple, dans certains équipements de test qui nécessitent un contrôle précis du mouvement des sondes ou des échantillons, les électroaimants rotatifs peuvent fournir un contrôle de rotation de haute précision afin de garantir l’exactitude des résultats des tests.
4.3.2Équipements médicaux : Dans des équipements tels que les robots chirurgicaux, il actionne des pièces mobiles comme les articulations et les bras pour aider les médecins à réaliser des opérations chirurgicales avec plus de précision.
4.4 : Robotique
4.4.1Commande des articulations du robot : utilisée pour actionner les articulations, les bras et autres parties mobiles du robot, et pour réaliser diverses actions et tâches complexes grâce à une commande par programmation.
4.4.2 : Effecteur terminal du robot : par exemple, des pinces électriques rotatives qui génèrent des champs magnétiques grâce à des électroaimants rotatifs pour absorber les objets en vue de leur préhension et de leur transport, et qui présentent l’avantage d’une grande précision de préhension et d’une bonne stabilité de mouvement.
4,5 : domaine des transports
Dans le transport ferroviaire, des électroaimants rotatifs peuvent être utilisés dans le système de freinage, le système de commande des portes et certains dispositifs de transmission mécanique clés des trains afin d'assurer la sécurité de fonctionnement des trains et le confort des passagers.
4.6 : Appareils électroménagers et autres domaines
- Équipements de fitness à domicile : par exemple, certains équipements de fitness dotés de fonctions de réglage électrique utilisent des électroaimants rotatifs pour contrôler l’angle, la résistance et d’autres paramètres de l’équipement afin d’offrir une expérience de fitness personnalisée.
-Équipement de tri : Dans les opérations de tri des équipements d’élevage, des équipements d’emballage, etc., l’électroaimant rotatif peut actionner le bras oscillant pour contrôler la chute du produit dans l’entonnoir de tri.
Consoles de jeux : Par exemple, sur certaines consoles de jeux dotées de fonctions de tir, l’électroaimant rotatif peut être utilisé pour contrôler l’angle et la puissance du tir, augmentant ainsi le plaisir et le défi du jeu.
Partie 5 : Résumé :
Un électroaimant rotatif est un dispositif électromagnétique capable d'effectuer une rotation alternative selon un angle spécifique, et présentant les caractéristiques suivantes :
5.1Principe : Basé sur l’induction électromagnétique, le courant traversant la bobine génère un champ magnétique qui, en interagissant avec le noyau de fer, produit une force de rotation. En contrôlant l’intensité et le sens du courant, l’angle et la vitesse de rotation sont réglables avec précision.
5.2 Avantages : Contrôle de haute précision permettant un contrôle précis de l’angle et de la vitesse de rotation, avec une faible déviation de position (écartement des dents, etc.) et une faible erreur de temps d’action ; réponse rapide permettant une rotation à grande vitesse ; longue durée de vie et fiabilité grâce à l’utilisation de matériaux et de procédés de fabrication de haute qualité, minimisant les pannes et ne nécessitant aucun entretien ; structure compacte, petite taille, poids léger, installation et maintenance aisées ; économie d’énergie et respect de l’environnement, rendement de conversion énergétique élevé et faible consommation d’énergie ; commande simple, sans mécanisme d’entraînement ni de commande complexe, rotation bidirectionnelle possible.
5.3Inconvénients : La plage d’angle de rotation est limitée, généralement à un angle spécifique ; capacité de charge limitée, faible couple et puissance ; nécessite une alimentation externe, ne peut fonctionner sans alimentation ; une alimentation prolongée génère de la chaleur, et des mesures de dissipation thermique sont nécessaires.
5.4Scénarios d'application : Largement utilisé dans les domaines industriels, tels que les systèmes de contrôle automatique, la commande de vannes et de pompes, la fabrication de machines de précision ; dans le secteur automobile, comme la fabrication de pièces automobiles, les véhicules électriques ; dans le secteur médical, comme les instruments de test médicaux, les équipements médicaux ; dans le secteur de la robotique, comme les entraînements des articulations des robots, les effecteurs terminaux ; dans le secteur des transports, comme les systèmes de freinage et de commande des portes des transports ferroviaires ; dans les appareils électroménagers et autres domaines, comme les équipements de fitness à domicile, les équipements d'élevage, les consoles de jeux, etc.
5.5 sélection de solénoïde rotatif
Lors du choix d'électrovannes rotatives, il convient de prendre en compte les exigences de l'application, notamment la course de rotation maximale, la course axiale et le temps de réponse. La course de rotation maximale correspond à l'amplitude de rotation totale, exprimée en unités angulaires. La course axiale représente le déplacement axial de l'électrovanne lors de l'actionnement, mesuré en unités de distance. Le temps de réponse correspond au temps nécessaire pour effectuer une course complète à vide. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide de la part du Dr Solenoid, n'hésitez pas à nous envoyer un message précisant votre besoin. LENotre équipe d'ingénieurs professionnels vérifiera et vous fera part de ses commentaires dans les plus brefs délais.
Diagramme détaillé du produit













