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PI引入超低轮廓超声翻译阶段

pi超低轮廓(14毫米 / 0.6英寸),超声线性运动驱动的M-692系列翻译阶段设计用于具有有限空间的高速,高稳定性定位任务。

超声线性电动机的M-692低调定位阶段可提供高定位速度至350 mm/sec(〜14英寸/秒)。它们还具有14毫米(0.6英寸)的非常低的剖面和反向弹药的集成线性编码器免费定位。用C-867控制器显示。

这些阶段是该行业中配备的最低剖面线性电动机的最低闭环线性电动机。根据PI专有的Piline超声陶瓷电动机技术(美国PAT。6,765,335),这些阶段可提供350毫米/秒的速度,同时保持稳定的位置,静止时零能量消耗。

线性编码器集成,可扩展设计

有两个标准版本可用:M-692.1U4具有20毫米冲程和M-692.2U4的M-692.1U4,提供90毫米。这两个版本均配备了集成线性编码器,用于无反冲位置。可以安排阶段以形成紧凑的XY系统。基本设计是可扩展的,可以多样化以提供不同的旅行范围至300毫米。可应要求提供真空兼容的版本。

功能和优势

  • 稳定:休息时自锁
  • 闭环:无反弹定位的线性编码器
  • 快速:超声线性电动机可提供350毫米/秒(14英寸/秒)
  • 非常低的轮廓:只有14毫米(高度0.6英寸)
  • 闭环:线性编码器
  • 具有成本效益的设计
  • 旅行范围20和90毫米
  • 紧凑的XY组合可能
  • 优化的控制器和驱动电子设备

为了获得最佳性能,建议使用高度专业的C-867运动控制器。这个专用的压电电动机控制器还集成了piline电动机所需的驱动电子设备,以生成压电陶瓷元件的超声波振荡。此外,控制器具有许多特殊特征,包括连续自动驱动频率调整,用于优化的高速运动和沉降行为的动态参数切换以及一些其他功能,以满足超声电机的要求

引用

请使用以下格式之一在您的论文,论文或报告中引用本文:

  • APA

    Pi(Physik instrumente)Lp。(2019年2月10日)。PI引入了超低轮廓超声翻译阶段。azom。于2021年6月26日从//www.wireless-io.com/news.aspx?newsid=21186检索。

  • MLA

    Pi(Physik instrumente)Lp。“ PI引入了超低轮廓超声翻译阶段”。azom。2021年6月26日。

  • 芝加哥

    Pi(Physik instrumente)Lp。“ PI引入了超低轮廓超声翻译阶段”。azom。//www.wireless-io.com/news.aspx?newsid=21186。(2021年6月26日访问)。

  • 哈佛大学

    Pi(Physik instrumente)Lp。2019。PI引入超低轮廓超声翻译阶段。Azom,2021年6月26日,//www.wireless-io.com/news.aspx?newsid=21186。

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