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SMC电动执行器

SMC电动执行器

简要描述:SMC电动执行器本体安装容易/削减设置工时
可通过磁性开关检测滑台的位置
本体两侧面最多有4处可安装磁性开关

产品型号: LAT3-20-AN1D

所属分类:电动执行器

更新时间:2024-03-23

厂商性质:经销商

详情介绍

SMC电动执行器

1. 电缸简介

电缸,也被称为电动线性致动器,是一种将电能转换为线性运动的设备。它包含一个马达(通常是步进马达或伺服马达),马达通过齿轮和螺母螺杆机构,将旋转运动转换为线性运动。电缸的优点在于其精确的位置控制、可编程性、高速度和力量,以及良好的同步性。在工业自动化领域,电缸已经成为了关键驱动组件。

电缸001.png

2. 电缸的工作原理

电缸的核心部分是一个电马达和一个螺杆机构。当电马达旋转时,它会驱动螺杆转动。由于螺杆和螺母之间的螺纹配合,螺杆不能移动,所以它会将旋转运动转化为螺母的线性运动。螺母上连接的活塞杆或滑块,就会沿着线性路径移动。这种设计使得电缸能够非常精确地控制线性运动的位置,速度和加速度。

3. 电缸的类型

电缸主要可分为两种类型:螺杆驱动型和直线马达驱动型。螺杆驱动型电缸是最常见的类型,它利用螺杆和螺母机构将电马达的旋转运动转换为线性运动。直线马达驱动型电缸则使用直线马达直接产生线性运动,无需通过旋转运动转换,因此具有更高的精度和速度。这两种类型的电缸各有其优点和适用场景,用户可以根据自己的应用需求选择适合的类型。

4. 电缸的优点

电缸的主要优点包括精确的位置控制、高速度和力量、良好的可编程性和同步性、以及低噪音和低维护需求。电缸可以精确地控制活塞杆或滑块的位置,速度和加速度,因此常常用于需要精确控制的应用中。此外,电缸的可编程性和同步性使得它们非常适合于自动化和机器人应用。电缸的运行噪音小,且由于其自带的保护机制,使得其维护需求相对较低。

5. 电缸的应用

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电缸的应用非常广泛,包括机器人、自动化装配、机床、打印设备、医疗设备、能源设备等许多领域。在机器人中,电缸被用作精确的驱动组件,控制机器人的各个关节。在自动化装配中,电缸被用来精确地移动和定位零件。在机床中,电缸被用来控制刀具的位置。在打印设备中,电缸被用来控制纸张的位置和移动。在医疗设备中,电缸被用来控制设备的各种动作,如注射泵的驱动,手术机器人的动作等。在能源设备中,电缸被用来控制阀门的开关或调节位置。

6. 选择电缸的考虑因素

选择电缸时,需要考虑多种因素,包括负载、行程、速度、精度、工作环境、安装空间、寿命需求等。负载决定了电缸需要提供的力量。行程决定了电缸需要移动多远。速度决定了电缸需要多快地移动。精度决定了电缸控制位置的精确度。工作环境可能会对电缸的材料和设计提出特殊要求。安装空间决定了电缸的尺寸。寿命需求决定了电缸的耐用性和维护需求。这些因素都需要在选择电缸时仔细考虑。

7. 电缸的未来

随着工业自动化和机器人技术的发展,电缸的应用将会越来越广泛。在未来,我们可以期待电缸将有更高的精度、更大的力量、更高的速度、更小的尺寸、更长的寿命、以及更低的成本。电缸的发展将为工业自动化和机器人技术的进步提供强大的支持。

总结,电缸是工业自动化中的关键驱动组件,它将电能转换为精确的线性运动,被广泛应用在各种设备和系统中。选择合适的电缸,可以有效地提高设备的性能和效率,满足各种精确控制的需求。

SMC电动执行器型号:

LATCA-N

LATCA-N-X152

LATCA-ND

LATCA-ND-X152

LATCA-N1

LATCA-N1-X152

LATCA-N1D

LATCA-N1D-X152

LATCA-N3

LATCA-N3-X152

LATCA-N3D

LATCA-N3D-X152

LATCA-N5

LATCA-N5-X152

LATCA-N5D

LATCA-N5D-X152

LATCA-P

LATCA-P-X152

LATCA-PD

LATCA-PD-X152

LATCA-P1

LATCA-P1-X152

LATCA-P1D

LATCA-P1D-X152

LATCA-P3

LATCA-P3D

LATCA-P5

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LATH1-1

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LATH5-1

LATH5-3

LATH5-5

LATH3-1

LATH3-3

LATH3-5

LATH6-1

LATH7-1

LAT3-10

LAT3-10-1

LAT3-10-X152

LAT3-10-1-X152

LAT3-10-3

LAT3-10-3-X152

LAT3-10-5

LAT3-10-5-X152

LAT3-10-P

LAT3-10-PD

LAT3-10-P1

LAT3-10-P1D

LAT3-10-P3

LAT3-10-P3D

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LAT3-10-AN

LAT3-10-AN-X152

LAT3-10-AND

LAT3-10-AND-X152

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LAT3-10-AN1-X152

LAT3-10-AN1D

LAT3-10-AN1D-X152

LAT3-10-AN3

LAT3-10-AN3-X152

LAT3-10-AN3D

LAT3-10-AN3D-X152

LAT3-10-AN5

LAT3-10-AN5-X152

LAT3-10-AN5D

LAT3-10-AN5D-X152

LAT3-10-AP

LAT3-10-AP-X152

LAT3-10-APD-X152

LAT3-10-APD

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LAT3-10-AP1D

LAT3-10-AP1D-X152

LAT3-10-AP1

LAT3-10-AP3

LAT3-10-AP3D

LAT3-10-AP3-X152

LAT3-10-AP3D-X152

LAT3-10-AP5

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LAT3-10-AP5D

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LAT3-10-N

LAT3-10-ND

LAT3-10-N1

LAT3-10-N1D

LAT3-10-N3

LAT3-10-N3D

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LAT3-10-N5D

LAT3-10-1P

LAT3-10-1PD

LAT3-10-1P1

LAT3-10-1P1D

LAT3-10-1P3

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LAT3-10-1P5

LAT3-10-1P5D

LAT3-10-1AN

LAT3-10-1AND

LAT3-10-1AND-X152

LAT3-10-1AN1

LAT3-10-1AN1-X152

LAT3-10-1AN1D

LAT3-10-1AN1D-X152

LAT3-10-1AN3

LAT3-10-1AN3-X152

LAT3-10-1AN3D

LAT3-10-1AN-X152

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LAT3-10-1AN5D

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LAT3-10-1AP

LAT3-10-1AP-X152

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LAT3-10-1APD-X152

LAT3-10-1AP1

LAT3-10-1AP1-X152

LAT3-10-1AP1D

LAT3-10-1AP1D-X152

LAT3-10-1AP3

LAT3-10-1AP3-X152

LAT3-10-1AP3D

LAT3-10-1AP3D-X152

LAT3-10-1AP5

LAT3-10-1AP5-X152

LAT3-10-1AP5D

LAT3-10-1AP5D-X152

LAT3-10-1N

LAT3-10-1ND

LAT3-10-1N1

LAT3-10-1N1D

LAT3-10-1N3

LAT3-10-1N3D

LAT3-10-1N5

LAT3-10-1N5D

LAT3-10-3P

LAT3-10-3PD

LAT3-10-3P1

LAT3-10-3P1D

LAT3-10-3P3

LAT3-10-3P3D

LAT3-10-3P5

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LAT3-10-3AN

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LAT3-10-3AND

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LAT3-10-3AN1

LAT3-10-3AN1-X152

LAT3-10-3AN1D-X152

LAT3-10-3AN3

LAT3-10-3AN1D

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LAT3-10-3AN3D

LAT3-10-3AN3D-X152

LAT3-10-3AN5

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LAT3-10-3AN5-X152

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LAT3-10-3AP

LAT3-10-3AP-X152

LAT3-10-3APD

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LAT3-10-3AP1

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LAT3-10-3AP1-X152

LAT3-10-3AP3D

LAT3-10-3AP3D-X152

LAT3-10-3AP5

LAT3-10-3AP5D

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LAT3-10-3AP5D-X152

LAT3-10-3N

LAT3-10-3ND

LAT3-10-3N1

LAT3-10-3N1D

LAT3-10-3N3

LAT3-10-3N3D

LAT3-10-3N5

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LAT3-10-5P

LAT3-10-5PD

LAT3-10-5P1

LAT3-10-5P1D

LAT3-10-5P3

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LAT3-10-5P5

LAT3-10-5P5D

LAT3-10-5AN

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LAT3-10-5AN1D

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LAT3-10-5AN3D

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LAT3-10-5AP1D

LAT3-10-5AP3

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LAT3-10-5AP3-X152

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LAT3-10-5N

LAT3-10-5ND

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LAT3-20

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LAT3-20-1

LAT3-20-1-X152

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LAT3-20-5

LAT3-20-5-X152

LAT3-20-P

LAT3-20-PD

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LAT3-20-AP5D-X152

LAT3-20-N

LAT3-20-ND

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LAT3-20-1P1

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LAT3-20-1P3D

LAT3-20-1P5

LAT3-20-1P5D

LAT3-20-1AN

SMC电动执行器使用注意事项

1负载应在规格界限范围内。

请根据可搬重量,允许力矩进行型号的选定。如在规格范围外使用,会向导杆部施加过大的偏向负载重,导致导杆部产生间隙精度恶化等从而影响寿命。另外选择带磁环·开关导轨可选项的场合,可能出现导杆下弯,磁性开关不动作的情况。

2请勿在有过大的外力或冲击力作用的状态下使用。

会成为故障的原因。

3导杆机构上会有因为外部原因引起工件振动的场合。此种由于工件振动而产生问题的场合,请勿使用。

4当电动执行器以小行程(参照下表)反复往返的场合,每往返几十次,进行一次全行程动作。

5步进电机的定位宽度请设定在1以上会有不能输出定位完成信号的场合,

6关于INP输出信号

定位运转相对于目标位置,在进入步信息【定位宽度】中设定的范围时INP输出信号变为ON:初期值:请设定在[1]以上。

7除原点回归以外,绝对不能碰撞上行程末端。若由于在规格范围外使用或是对控制器/驱动器的设定,原点位置进行了变更,从而执行了如超出实际行程移动的错误运转指示,运转时在执行器的行程末端,滑台(移动体)会发生碰撞现象。请仔细确认后使用。若滑台在行程末端发生了碰撞,导轨,同步带、内部限位器会因损坏而无法正常动作,请注意。

8定位推力请使用初期值(100%)。如果在初期值以下使用会发生工作节拍混乱、发生报警。5本执行器的实际速度会因负载而变化。选定时,请在参考样本选定方法的基础上使用,6原点回归时,请勿施加搬运负载以外的冲击、阻抗。原点位置有可能偏移。这是为了检测出电机力矩和原点位置,⑦主体、台面的安装面上不能有撞击痕、伤痕等安装面的平面度差,会导致导轨部产生间隙、滑动阻抗增加。8工件安装时,请勿施加较强的冲击和过大的力矩。以允许力矩以上的外力动作的话,会导致导轨部产生间隙,滑动阻抗增加。

9安装平面度应在0.2mm以下,

向本体安装的工件,如底板等的平面度变差的话,会导致导轨部产生间隙,滑动阻抗增加。

10本体安装时,电缆的弯曲尺寸请确保在40mm以上①)在定位运转及定位范围内,请勿使滑台碰撞上工件。12持本体搬运的场合,请手持端板,而不要拿住同步带罩部,

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