3D测量 人工髋关节预期长期有效——可能超过20年。只有在所谓的摩擦配对中,球和球窝以微米级精度配合在一起,这种情况才会发生。这两个部件形成髋关节,在植入后必须承受数百万次运动循环。在医疗技术的质量控制方面,每个零件都会有高度精确的三维测量。探头由FAULHABER电机驱动。 测量三维轮廓时,接触测量法最为准确。探头也称为触针,其测量端通常呈球形。它移动到测试对象上定义的参考点,然后控制器检测电阻器上的接触并确定测量值。最好的设备测量公差只有一微米 (1 µ)。凭借这种精度水平,可以测定直线度、平面度、圆度、圆柱度以及线条和表面等特性。 触针能够以固定或可移动的方式安装在测量臂上。还能够测量光学系统无法到达的空腔内部。通常,它由多个驱动器定位。当然,移动部件时需要最高的准确度。例如,这可以通过贵金属换向 直流微电机 与零回差 减速箱 的组合来实现。FAULHABER可以提供单一来源的完美定制的此类部件。 在这种应用中,设备在低速下平稳移动也很重要。测量设备的内部空间很小;特别是在移动触针的情况下,极小的电机是唯一选择。它们必须能够以最小体积提供必需转矩。在骨科植入物等应用中,每个零件都必须经过测量。这意味着该技术必须在长时间持续工作中运行完美。FAULHABER驱动器(例如 1524 SR 、 1516 SR 系列电机与合适的减速箱组合)非常适合这些要求严格的应用。 紧凑设计 零回差 使用寿命长,可靠性好 用于三维测量的驱动系统 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 直齿减速箱 减速比范围广 可提供零回差版本 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 相关文章 ...
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精准驱动之人形机器人 能行走、能抓握,自平衡且外表酷似人类:人形机器人不仅移动能力出色,甚至能读懂面部表情或语言。这在几年前还只是一种未来愿景,如今正逐渐落地成型。 人形机器人技术发展的背后,其实是人工智能、精密机械和强大驱动技术的复杂互动。而这其中,微型化不可或缺。紧凑设计要想实现强大功能,少不了微型化的加持。FAULHABER出色的产品组合和现代技术的应用,为机器人技术未来的发展指明了方向。 使用寿命长,可靠性好 维护要求低 最小安装空间 动态启停运行 人形机器人是人工智能与真实物理世界之间的接口。他们不仅能处理数字信息,还能将信息转化为具体行动。如果动作序列能够顺利、安全地得到执行,人形机器人就能完成许多以前只有人类才能完成的任务——无论是在危险的环境中,还是在与人直接接触或重复性任务中。他们可以帮忙做家务、协助复健治疗、与老年人互动或应用于零售业。用途广泛、能够适应人类环境是他们的优势。 人形机器人执行的每一个动作,都依赖于一个精确的驱动系统。该系统决定了手臂抬起时的平稳程度、腿部反应的速度或手指抓握的轻柔程度。因此,驱动技术对拟人运动的实际效果、自然性和安全性意义重大。微型化、高能效、高动态和高精度是关键,只有精心深研的微电机才能实现这种互动。上述几点不仅对机器人技术,对假肢技术也具有决定性意义。人形机器人和假肢之间可无缝转换。 FAULHABER 助力未来仿人系统 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 » 人形机器人是人工智能与我们的物理世界之间的接口--它们将计算能力转化为复杂的动作。而这就需要结构紧凑、功能强大的驱动器。 « Kevin Moser FAULHABER 公司外部业务开发经理 我们能帮助您选择适合您应用的电机吗? 联系表格 特别敏感应用的最高要求 微电机不只用于人形机器人,其在机器人辅助工具中早有应用,例如手部和腿部电动假肢。无论是精细的手指运动还是强劲的步进运动,这些电机都能在最小的空间内实现最大的移动性。这对于模仿人类手势所需的动态运动尤为有利。特别是当此类系统越来越多地与人直接互动时,出色的安全性和可控性就显得更加重要。 FAULHABER充分考虑这一需求,提供功能强大、结构紧凑、设计安全的驱动解决方案,是机器人和医疗技术领域严苛任务的理想选择。实际使用中,即使发生短时极端负荷,也不会影响部件的使用寿命。FAULHABER与领先的研究机构和开发伙伴紧密合作,确保FAULHABER技术始终处于发展的最前沿。 关于人形机器人驱动系统的常见问题 什么是人形机器人? 人形机器人是一种外形酷似人类的机器。其典型特征是躯干结构、头部、手臂和腿部,有时还带有面部特征或面部表情,以及直立移动的能力。其目的是尽可能逼真地复制人类的行为,以便在日常环境中进行物理和社交活动。其技术核心是人工智能、传感器、精密机械和强大驱动技术的复杂相互作用。这使它们不仅能处理数字信息,还能将其转化为具体的动作,如行走、抓握或交流。 人形机器人与其他机器人的区别是什么? 人形机器人与其他类型机器人的主要区别在于其类似人类的外形和移动方式。工业机器人通常是静止的,专为焊接或装配等专业任务而设计,而人形机器人则具有类似人体的结构。这种外形使它们能够在人类环境中根据人类行为进行移动和互动。此外,人形机器人是为与人类直接接触而设计的。它们的适应能力和承担各种任务的能力使其有别于传统的机器人系统。 简而言之,人形机器人是为社交互动和灵活移动而设计的,而传统机器人通常是为固定环境中的重复性专门任务而优化设计的。 人形机器人用于何处? 人形机器人适用于需要与人类直接互动的智能机器。凭借安全的运动序列,它们可以执行从抓取敏感物体到与人交流等各种任务。它们的最大优势在于其多功能性和灵活适应人类环境的能力。其应用领域包括护理、酒店服务、零售和信息服务台。在研究领域,它们是人机交互和机器人辅助系统的测试平台,而在生产环境中,它们则接管了装配线上的生产任务。它们还可用于危险区域,保护人们免受危险。作为人工智能与现实世界的接口,人形机器人开辟了广泛的潜在应用领域,而且这种应用领域还在不断扩大。 人形机器人采用了哪些技术? 人形机器人结合了各种高度发达的技术,这些技术共同确保机器人能够像人类一样移动、感知和行动。其核心是人工智能(AI),它能帮助机器人理解语言、做出决策、从经验中学习并与人互动。精确的驱动系统对于机器人的移动能力至关重要,例如,关节中的微型电机可以实现流畅、协调的运动。这些执行器可确保机器人尽可能动态、安全地行走、抓握或比划。与此同时,机器人还使用了全面的传感器系统:摄像头、麦克风、力传感器、陀螺仪和测距仪帮助机器人探测周围环境、识别物体或与人交流。此外,机械设计还注重轻质结构、稳定性和人体工学。这样就形成了一个高度复杂的系统,它将软件和硬件智能地联系在一起,使看似人性化的技术变得可行。 为什么驱动技术对人形机器人如此重要? 人形机器人每一个动作的核心都是一个精确的驱动系统。它决定了手臂抬起的平稳程度、腿部对信号的反应速度或手指抓握物体的精细程度。运动、力量和协调的相互作用是否令人信服,在很大程度上取决于所使用的驱动技术的质量。对这项技术的要求极高,尤其是对人形机器人而言:动作不仅要实用,还要尽可能自然和安全,特别是在与人类直接接触时。这就要求大功率微电机结构紧凑、节能、动态和精确。微型化起着关键作用:电机必须在有限的安装空间内发挥最大性能,例如在关节、抓手或头部旋转元件中。同时,还必须保持低能耗,以确保尽可能长的使用寿命。 联系我们 请详细描述您的项目,我们将与您合作,共同开发满足您需求的定制驱动解决方案。 我们专注于根据客户特定应用的需求,对标准产品系列进行定制化调整。凭借解决方案的高可靠性和多功能性,我们的产品广泛应用于机器人、医疗技术、现代实验室分析、物流和航空航天等领域。 请告知我们您应用的具体要求,我们将基于我们产品系列的模块化技术系统,与您共同开发定制驱动解决方案。 联系 ...
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传送带 亨利·福特在大规模生产中引进的装配线只是开始。如今,没有传送带就不可能实现工业生产的自动化。对于更小的零件来说更是如此,定制系统移动玻璃、塑料或金属制成的零件,无论是回形针、药丸、螺丝还是烘焙食品。来自FAULHABER的坚固材料和经久耐用、无需维护的微型驱动保证了长时间的高可用性。小零件传送带广泛应用于各行各业。 传送意味着移动。与大物件相比,小物件的传送具有更大的挑战性。为了生产顺畅,确保没有物件卡在传送带上至关重要。传送带的可靠性很大程度上取决于驱动装置。微驱动装置有着其独特的原理。凭借多年的经验,FAULHABER可以提供精益求精的最优化驱动单元。众多应用不仅证明了电机的可靠性,也证明了减速机的可靠性。高输入转速和高输出转矩对材料、齿面结构,尤其是润滑剂提出了特殊的要求。如果尺寸合适,这些驱动系统可使用多年,无需维护。 FAULHABER 无刷直流伺服电机 是个不错的选择。集成调速驱动器的执行高度紧凑,能够精确控制各种皮带速度。它们非常精确,使用寿命极长,且可靠性高。我们的贵金属换向无铁芯直流电机是当今业内最紧凑的电机,具有集成的高分辨率 编码器 ,可实现高度精确的定位和速度控制。 我们有广泛的产品组合以及70多年的丰富经验,我们将帮助您找到最佳的系统解决方案,即使是最具挑战性的传送带应用。 免维护 工作寿命很长 非常可靠 材料坚固耐用 高输入转速,高输出转矩 输送机的驱动系统 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 相关文章 ...
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光学 对球迷来说,加时赛的最后一刻到来的任意球关乎胜负。摄像机必须捕捉哪怕是最微小的动作。然而,当需要从着火的大楼救人时,这关乎生死。用显微镜、望远镜或飞秒激光器研究宇宙万物,不那么引人注目,却同样令激动人心。在所有这些情况下,FAULHABER的微型电机确保了光学部件的完美定位。 首批玻璃透镜一面世就将光学器件与精密关联在一起。加强或聚焦光线,或“激发”光线产生激光束,需要高度精确的机械装置。现代光学设备和系统用电机移动部件。电机的结构非常复杂,一般安装在显微镜或夜视设备狭小的内部。对此类驱动器的要求极高:运动时的最高精度只是最低要求。必须将足够的能量压缩到最小尺寸也不言而喻。此外,电机在运行时必须只产生绝对不可避免的最小振动。它们不得产生和散发热量,否则任何温度变化都会改变精确设定的角度和距离。在电池供电的设备中,它们必须在尽可能最小的电力供应下运行,产生的噪声也要尽可能小。 FAULHABER的电机和驱动器符合这些要求,因此被用于大量不同的光学应用中。它们的高功率密度意味着它们适合极小的设备外壳,而无与伦比的调速控制最大限度减少了振动和噪音的产生。它们在能效上无可匹敌,在对准和定向运动方面提供了最高的精度。 最高的精度和可靠性 重量轻 工作寿命很长 高动态定位 应用领域 激光准直 红外光学器件和夜视设备 摄像机运动 显微镜和望远镜 光学器件的驱动系统 FAULHABER B 高密度无铁芯FAULHABER绕组系统 可选数字或模拟霍尔传感器 极其平稳的调速控制 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 运动控制器 结构紧凑 通过RS232, EtherCAT 或CAN 接口进行控制 接线最为精简 相关文章 ...
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农业机器人技术 在本世纪末,预计全球人口将达到100亿,这对农业领域提出了前所未有的挑战。如何在保护地下清洁水源及肥沃土壤等珍贵自然资源的同时,生产出充足的食物?此外,面对劳动力的严重短缺,我们怎样才能确保有足够的人力来进行收割和维护等劳动密集型工作?智能技术被寄予厚望,有大幅提升农业效率的潜力。 农业不仅依靠重型机械耕作广阔的土地和田野,还需要大量人力来收割水果和蔬菜、除草或砍伐树木。这些活动需要大量体力劳动,加上劳动力日益短缺,对农业构成了巨大挑战。采用尖端技术,如自动化农业机器人、智能种植设备或联网机械,有望显著提高农业效率。 例如,移动机器人装备有抓取机械臂和配备摄像头的传感器,可以可靠地采摘成熟度适中的水果。FAULHABER的紧凑驱动系统可以用于单轮驱动、机器人手臂及抓取装置,确保操作的精确和可靠。轻巧的机身意味着自主型田间机器人或智能种植系统对耕地的损害较小,且能高效工作。它们能够精准地将种子或肥料播撒到指定位置。 相比传统的大型设备,农业机器人的紧凑性和较低重量要求其使用的驱动系统也尽可能紧凑,例如FAULHABER的 BXT 系列扁平直流微型电机。此外,驱动系统必须能在温度剧烈波动和极端恶劣的环境中可靠持久地运行。 CXR 系列电机的极高耐用性非常适合这类应用。 增量式编码器 和极为紧凑的 驱动电子设备 ,能够在播种、补栽或收获时实现动态且高精度的定位。 高功率密度 最小安装空间 高效 维护要求低 农业机器人驱动系统 FAULHABER BX4 四磁极技术带来的高转矩和速度刚度 选配模拟霍尔传感器,可在极其有限的安装 空间内实现定位控制 模块化的高分辨率磁电式和光电式编码器,安装外径不大于电机 FAULHABER BXT 外置转子电机高转矩 持续输出功率高达100 W 突出的转矩与重量和尺寸比 FAULHABER GPT 长度紧凑 高持续转矩 非常坚固,适合间歇或周期性冲击负载 我们能帮助您选择适合您应用的电机吗? 联系表格 视频 » FAULHABER的驱动已用于智能农业。它们将继续在这一领域高要求的应用中发挥重要作用。 « Kevin Moser FAULHABER 外部业务开发经理 相关文章 ...
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医学影像 医学影像是指以非侵入方式取得人体内部组织影像的技术与处理过程。X射线或放射线是发明最早,也仍然是最常用的方法。但在上个世纪,有一批新技术问世。比如,通过产科超声检查孕妇可以看到胎儿在自己体内的成长。正电子发射计算机断层显像可以协助医生非常准确地将癌细胞与周围组织区分开来。要确保精度、质量和出色的性能,FAULHABER是不二之选。 超声检查,特别是产科超声检查和产前超声检查,是医学影像的标准应用。为了对子宫内的胚胎和胎儿发育进行实时的视觉呈现,扫描手柄(也称换能器)发出高频声波。通常它们由电机驱动,通过扫描射束生成二维和三维图像。 为增强影像观察效果,做超声检查时通常需要在患者体表涂抹胶状的超声耦合剂。采用MRT或CT等其它医学影像技术时则需要向患者体内注射造影剂。一个活塞泵或蠕动泵可以从最多三个容器内定量输送规定剂量的造影剂。FAULHABER驱动装置不仅效率高,尺寸紧凑,配备模拟霍尔传感器时还可以实现低成本的定位控制,因此得到广大制造商的青睐。 在当今世界范围内,FAULHABER拥有最完善齐全的微型驱动和微驱动产品。即使是安装空间极为有限的手持式超声检查设备(带零回差减速箱的高转矩驱动不仅要尽可能短还要尽可能轻),也能找到适合的应用解决方案。 最高的精度和可靠性 零回差 高效率,紧凑型设计 重量轻 医学成像的驱动系统 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 直齿减速箱 减速比范围广 可提供零回差版本 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 相关文章 ...
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医用呼吸机 空气是生命。但是在出现医疗紧急情况或其它健康状况时,仅仅依靠自主呼吸可能无法维持生命。侵入性和非侵入性呼吸器是两种不同的医学治疗方法。采用哪种方法由患者的情况决定。比如在加护病房内,这些技术可以协助或代替患者的自主呼吸,减轻呼吸能耗,解除有生命危险的呼吸紊乱。对于医用呼吸机的驱动系统来说,低振动、低噪音、高转速、高动态、可靠性和使用寿命尤为重要。这也是为什么FAULHABER是医用呼吸机应用领域最佳选择的原因。 自从Heinrich Dräger于1907年研制出普尔莫特(第一台自动供氧人工呼吸器)以来,呼吸系统经历了几个主要的发展阶段。普尔莫特采用正负压交替,而在二十世纪40至50年代爆发小儿麻痹症时采用的铁肺则只通过负压工作。如今,依靠创新的驱动技术,几乎所有的呼吸机都采用正压。涡轮式电动呼吸机、气动和涡轮式组合呼吸机是两种最先进的技术。它们通常都采用FAULHABER驱动技术。 涡轮式呼吸机有几个优点。它不依赖压缩空气供应,而是采用环境空气或低压氧气源。泄漏检测算法有助于对非侵入性呼吸器常见的泄漏进行补偿,从而确保良好的性能。此外,这些系统还能在依靠容量或压力等控制参数的不同通风模式之间切换。 FAULHABER 直流无刷电机 (比如 BHx 或 B 系列)的振动和噪音低,因此适合高转速应用。低惯量设计保证了非常短的反应时间。 FAULHABER产品具有高度的灵活性和定制可能性,可以根据客户的特殊需求打造最佳驱动系统。采用我们的高效驱动,便携式呼吸机还具有功率消耗低和发热小的优点。 可靠性高,使用寿命长 低振动、低噪音 耗电量低 发热量低 用于医用通风的驱动系统 FAULHABER B 高密度无铁芯FAULHABER绕组系统 可选数字或模拟霍尔传感器 极其平稳的调速控制 FAULHABER BHx 小直径,大功率,高达96 W 高转速,接近100,000 min-1(BHS版) 冲击转矩巨大,> 30mNm(BHT版) FAULHABER BXT 外置转子电机高转矩 持续输出功率高达100 W 突出的转矩与重量和尺寸比 相关文章 ...
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医用泵 从固定输液到胰岛素输注或非卧床输液,向患者体内注射营养液、药物、激素或造影剂的应用范围非常广泛。但它们都需要用到调速精确、高效率、无齿槽运行、结构紧凑、重量轻的FAULHABER驱动系统,比如: 贵金属电机 、采用双磁极技 术的无刷电机 或 步进电机 和配套的 减速箱单元 。 液体通过一台输液泵输送,可以采用流速恒定的持续工作模式,也可以采用单次推注模式(bolus mode)。对于胰岛素泵来说,驱动系统的选择要求更为苛刻。它们必须尽可能紧凑,直径通常不能够超过10毫米,计量必须绝对可靠和极为精确,电机必须按固定的周期执行启停工作。在移动单元内,电池寿命也很重要,因此驱动系统必须尽可能保持高效运行。 由于这类系统通常都在患者身边,因此医用泵还必须非常安静。噪音排放应该低于患者的听觉范围。我们的驱动产品采用无齿槽驱动技术,能保证极低的(听不到的)振动和运行噪音。 为了满足这些要求,除以上场合外,广大制造商还在造影剂注射器、透析泵、化疗药物和止痛药注射领域采用FAULHABER微电机。 无论您有什么特殊要求,作为微型和微驱动系统的一体化供应商,FAULHABER公司为全球客户提供最齐全的产品组合。依靠我们的灵活改型和适配选项,我们始终能够最大程度满足不同的客户需求。 体积小,重量轻 可靠性高,使用寿命长 低噪音 高精准度 医疗泵的驱动系统 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 FAULHABER B 高密度无铁芯FAULHABER绕组系统 可选数字或模拟霍尔传感器 极其平稳的调速控制 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 相关文章 ...
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医疗 患者通常不会意识到驱动系统其实就在他们身边:在牙医用于预防性治疗的超低振动手持式器械中;在医学成像提供超清晰图像的诊断系统中;在支持外科医生的机器人辅助手术中;在个人康复器械或假肢中。这些和其他绝不能出现故障的医疗器械的应用范围很广。无论您的医疗应用需求是什么,我们的各种驱动系统和附件产品组合都能满足。 例如, 牙髓科 等领域的牙科或 外科手持式器 械受益于我们的高效驱动器,该类驱动器针对高达100,000 rpm的高转速操作进行了优化,其升温非常缓慢,将手持式器械的温度始终保持在舒适范围内。对于那些安装空间非常有限的应用,带 零回差减速箱 的高转矩驱动器不仅长度短而且重量轻。如果您的应用需要高压灭菌,我们也能满足您的需求。 在手术室里,进行完美的切割对手术的成功至关重要。为实现这一目标,外科医生不仅可以选择外科手持式器械,还可以选择各种外 科手术机器人 。此类机器人的触觉反馈使操作者精确定位仪器,进行完美切割。由于采用了无铁芯绕组技术和平缓的转速转矩曲线,我们的驱动系统具备外科机器人所需的所有特性。强大的电机系列与各种减速箱、光学器件、磁电或绝对 编码器 以及调 速和运动控制器 组合,不仅可应用于医学领域,也是许多其他要求极高的机器人应用领域的理想选择。 FAULHABER驱动系统还具备其他优势,例如,我们的静音驱动器使假肢用户能够正常应对繁忙的日常生活,不必担心电池寿命或噪音的干扰,我们将在后文向您展示我们的驱动器如何支持您的医疗应用。 下载 Deutsch English Français 中文 低噪音 最高的精度和可靠性 重量轻 高效率,紧凑型设计 应用领域 医用呼吸机 外骨骼和假肢 医学影像 自动化药房 医用泵 牙科器械 外科手术机器人 外科手术器械 医疗康复 医疗应用的驱动系统 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 相关文章 ...
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医疗康复 康复治疗帮助中风或其它重症患者逐步重新恢复受损的身体功能。功能性治疗通过电动装置协助患者恢复受限的功能和活动能力,从而更好的应对日常生活和改进能力。FAULHABER驱动系统具有高转矩和超载能力,因此尤其适合这些应用领域。 功能性活动治疗能够帮助中风患者或其它重症患者进行有效的康复。它通过EMG信号识别患者移动肢体的意向,依靠应用神经可塑性理念帮助患者进行运动再学习。 比如,在手指活动治疗中,每根手指的活动都由一个包含电机、位置反馈装置和减速箱在内的驱动单元来实现。用于手指活动治疗时,这些驱动单元并排安装,因此它们的直径必须尽可能小。此外,患者手指产生的峰值负载可能非常高,这就要求驱动系统在具有高转矩同时还要具备大的超载能力。也就是说,最好使用FAULHABER 无刷电机 。 除了手指以外,治疗师还用类似的装置对手、上肢、前肢、大腿、小腿或脚趾进行运动治疗。根据对应身体部位的力量,可以使用小型或大型驱动系统。作为微型驱动和微驱动系统的全球一体化供应商,FAULHABER拥有最齐全的产品范围,能够为这些应用领域提供合适的驱动系统。 有最大转矩的高功率电机 体积小,重量轻 可靠性高,使用寿命长 低噪音 用于医疗康复的驱动系统 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 编码器 高度紧凑 分辨率高达每转 40000 步(相当于 0.009° 角分辨率) 无开集输出使得输出端无需上拉电阻 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 相关文章 ...
在线阅读半导体 当今世界的核心技术元素是微芯片。从咖啡机到通讯卫星,几乎一切机器的运行都离不开它。因此,制造微电子器件是一项卓越的关键技术。从硅晶体加工到PCB装配,FAULHABER电机在所有重要步骤中都发挥着作用。 制造集成电路(IC)需要几个步骤。这一切都始于硅片的晶圆制造流程。这是用作集成电路的衬底材料。在下一步,晶圆制造中,使用光敏聚合物在晶圆上写入电子电路图案。FAULHABER驱动调整透镜并定位晶圆。在被切割成单个芯片后,晶圆被粘合并封装在树脂中。SMT组装标志着将零件安装到成品中。多个头在一次行程中拾取多个零件,然后移动到PCB上,在芯片或其他元件连接的适当开口所在的位置。它把芯片放在开口上;然后将它们焊接到电路板上。在这一步,精度是重中之重,同时应保持极高的产量。有些机器每小时管理超过100,000个部件。由于每个单独的PCB都需要经过全面测试,全自动测试机必须能够处理大吞吐量。 FAULHABER驱动系统非常适合您。我们的高动态驱动系统可以在短周期时间内实现高负载速度,例如在SMT机器中,高分辨率 编码器 保证了出色的定位和精确放置。我们的驱动系统使用寿命长且故障风险低,可提供免维护操作。我们完善的产品系列包括多种驱动技术,涵盖半导体处理过程中的各种运动任务。 定位精准 可靠性高,使用寿命长 免维护运行 保证短循环时间内的高负载速度 设计紧凑,高性能 半导体的驱动系统 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 相关文章 ...
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用于卫星技术的精密驱动解决方案 航空航天代表着尖端科技。特别是在卫星应用上,要想任务成功执行,可靠性、耐用性和高效性至关重要。很多重要任务都由卫星来执行,无论是进行通信、导航、地球观测、天气预报还是科学研究。而这正是 FAULHABER 驱动系统大展身手的地方。 1957 年,随着 Sputnik 1 号的升空,太空时代拉开帷幕。从那时起,航空航天业迅速发展:1969 年的首次登月、2000 年的全球导航系统 GPS,火星、太阳及更远星球的无人研究任务———这些都表明,卫星在很大程度上已成为当今技术性基础设施的支柱。目前绕地球运行的卫星有 13000 多颗,未来这个数字还会增加。 我们用于卫星技术的驱动系统的优势 真空适用电机 使用寿命长,可靠性高 结构紧凑,功率密度高 小身材,大作为 太空有其自身的一套规律:火箭发射时会产生强烈的振动和巨大的加速度,而在轨道环境中,真空状态、极端温度变化以及强辐射和排气现象普遍存在。同时,每一克的重量都很重要,因为有效载荷的重量会直接影响到成本和燃料消耗。FAULHABER专门针对这些特殊要求提供量身定制的驱动解决方案。紧凑型电机及整套系统具有高功率密度、高坚固性、所需安装空间极小等特点,而这些正是在太空部署应用的理想先决条件。 体积小巧、坚固耐用、太空适用 无论是有 刷或 无刷直流电机 、 步进电机 还是 线性驱动器 ,FAULHABER驱动产品都能以最小的重量提供高扭矩。与编码器、传感器或减速箱结合使用时,它们可构成功能强大的系统,即使在安装空间受限的条件下也能实现最高的精度。步进电机 AM3248 就是一个很好的例子。其是一款多极两相电机,每转48步,静态扭矩为85 mNm,性能出色。因此,它非常适合卫星上要求严苛的应用,例如太阳能电池板对准等。此应用中,FAULHABER电机可确保太阳能电池板始终与太阳保持对准——可靠、精确,多年使用仍可保持高温稳定性。 卫星应用驱动系统 在极端条件下仍保持坚固、可靠和精确 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 我们能否帮助您为您的应用选择合适的驱动器? 联系表格 微型电机和微电机的重要角色 现代卫星使用的驱动系统种类多样,具体视任务和任务目标而定。大型推进器主要用于轨道修正和较大的位置更改,而高精度微型电机和微电机则负责执行许多次要但必要的任务。尽管体积小,这些驱动器对于卫星的可靠运行来说必不可少。 微驱动器可用于太阳能电池板的对准,以确保太阳能发电实现最高效。他们还可用来调整和精确定位天线,以实现与地面站的稳定通信。照相机、望远镜或传感器等光学仪器的精确对准也依赖于这些微型电机。此外,它们还可控制可展结构上相应机构的释放和折叠,执行位置控制任务,例如通过反作用轮或陀螺系统。 有关卫星驱动系统的常见问题 什么是排气(outgassing)? 排气是指材料在太空真空条件下释放气体。材料(例如塑料、粘合剂或涂料)会释放出溶剂或水分等挥发性成分。这种现象会损害卫星的敏感部件,如传感器、光学元件或电子部件。特别是在安装空间狭窄和真空条件下,使用经过排气优化的材料至关重要。因此,用于太空中的组件(例如驱动系统),其设计开发必须符合严格的标准。 有哪些类型的卫星,它们的用途是什么? 卫星可根据其用途、大小和轨道分为不同的类别。最重要几类为: 通信卫星: 用于传输电话、互联网和电视数据 导航卫星: 用于GPS等全球定位系统 地球观测卫星: 收集环境数据、监测气候变化、支持灾害管理 科学卫星: 探索外太空并收集太阳、行星和宇宙辐射相关数据 军用卫星: 用于安全保障相关应用,执行侦察、通信和导航等任务 卫星的设计和所用设备根据任务而有所不同——采用量身定制的驱动系统、传感器和能源,通常集成在极其狭小的空间内。 卫星及其组件需经受住哪些环境条件? 在太空中,卫星会暴露在极端环境条件下,例如: 真空: 没有大气,因此没有热传导 温度变化: 波动范围为 -150°C 至 +150°C 辐射: 强烈的紫外线和粒子辐射 微流星体和太空碎片 :高速碰撞的风险 振动和冲击: 巨大的机械负荷,特别是在火箭发射期间 因此,所有组件都必须极其坚固、耐用且耐辐射,包括整体结构、电子设备以及微型驱动器。 卫星上的太阳能电池板起什么作用? 太阳能电池板是卫星的能量来源。卫星通过太阳能电池将太阳光转化为电能。以此为其上所有系统提供电力,例如通信模块、控制系统、传感器和驱动器。多余的能量储存在电池中,以在卫星处于地球阴影时维持运作。 现代卫星使用可伸缩、可定向的太阳能电池板来尽可能多地收集阳光。对太阳能电池板的精确跟踪,通常通过微型驱动系统来实现,而这些系统必须能在太空真空中可靠运行。 卫星都使用哪些驱动系统?微型电机、微电机起什么作用? 现代卫星使用多种不同的驱动系统——从用于轨道校正的大型推进器到负责执行次要但同样关键任务的高精度微型电机和微电机。 微驱动器可执行以下功能,例如: 对准太阳能电池板,以充分利用太阳能发电 调整和定位天线,以确保与地面站稳定通信 调整照相机、望远镜或传感器等光学仪器 释放或折叠可展结构上的机构 使用反作用轮或陀螺仪系统进行位置控制 由于这些部件通常只有几厘米大小,因此驱动解决方案不仅要非常紧凑,还必须节能、耐用且振动最小。此外,它们必须能够经受住太空中的真空、极端温度和宇宙辐射等不利条件,可靠地运行。 ...
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即时检测 重症监护室、门诊部或医生在实际工作中有时没有时间将样本送入大规模自动化实验室。即时检测分析出具结果更快,通常用于检查心脏酶、血气值、电解质、其他血液值或检测病原体(如SARS-CoV-2。分析几乎完全自动化。由于即时检测(PoC)应用靠近病床使用,因此需要体积小、尽可能安静且高度可靠的驱动解决方案。因此,带石墨或贵金属换向的FAULHABER 直流微电机 以及 步进电机 是合适的选择。 PoC分析系统便携、轻型、灵活,可快速提供结果。该系统占用空间不大,因此可以在病房之间移动,并能在病人附近操作,因此被称为即时检测系统。由于该系统几乎为全自动,医务人员仅需接受少量培训。 FAULHABER驱动装置用于PoC分析的多个环节。根据具体的分析过程,微驱动装置被用于样本的排列、试剂的混合以及试管的旋转或振动。与此同时,现场使用的PoC系统必须结构紧凑,易于运输,节省空间。如果采用电池供电设备,驱动装置必须具有高效特性,以保证足够长的工作时间。 这些应用的驱动系统必须尽可能紧凑和快速。FAULHABER 石墨或贵金属换向直流微电机或者步进电机体积小、效率高、功率/重量比高。此外它们还满足可靠性高,使用寿命长,产品生命周期长和维护低的要求。 紧凑设计 高功率体积比 使用寿命长,可靠性好 维护要求低 护理点的驱动系统 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 编码器 高度紧凑 分辨率高达每转 40000 步(相当于 0.009° 角分辨率) 无开集输出使得输出端无需上拉电阻 相关文章 ...
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外科手术器械 尽管机器人技术在医疗领域也变得越来越重要,但大多数外科手术仍需手动操作。因此许多外科手术使用电动外科器械。我们的小型和微型驱动系统的各种产品组合,包括可高压灭菌的配件,非常适合各种外科应用。我们秉持以客户为中心的态度,提供灵活的修改和适应,确保您获得最佳的驱动解决方案。 无论是用于耳鼻喉微型吸切器和关节镜刨削器等小型手术的外科手持式器械,还是骨锯、铰刀或钻头等大型器械,都依赖FAULHABER的 无刷微型电机 。我们的驱动器以高性能、小尺寸及(如有必要)高速度令人信服,例如我们的 1660…BHx 系列。驱动器产生极小的振动和热量,即使在100,000 rpm的高转速下也是如此,这使得它非常适合手持式器械,如钻头、刨削器或清创器。当然,卫生永远是外科手术的重中之重。因此,一些器械被设计成一次性产品。另一些高性能电动器械通常在高压灭菌器中接受反复灭菌,需要能够承受灭菌过程的驱动器。我们的 2057… BA 就是针对这种情况设计的解决方案。它可以承受高达1,500次高压灭菌循环,是一种非常耐久的器械配件。 另一种医疗应用是用针穿刺人体进行组织活检,FAULHABER驱动器在其中发挥了重要作用。这种活检中,弹簧产生穿透和射入组织所需的能量。每次穿刺后,旋转驱动和丝杠会预加载弹簧,以抽取下一个潜在癌组织用于进一步检查。需要以间歇操作方式工作的高功率驱动器来提供短弹簧加载时间,同时提供高弹簧力和速度。如果活检是用电池供电的系统进行,最大电流通常有限,因此需要高效驱动器。换言之:需要FAULHABER。 最高的精度和可靠性 重量轻 工作寿命很长 低振动、低噪声 外科工具的驱动系统 FAULHABER B 高密度无铁芯FAULHABER绕组系统 可选数字或模拟霍尔传感器 极其平稳的调速控制 FAULHABER BHx 小直径,大功率,高达96 W 高转速,接近100,000 min-1(BHS版) 冲击转矩巨大,> 30mNm(BHT版) 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 相关文章 ...
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外科手术机器人 利用机器人手术技术,内科医生可以完成复杂的外科手术,无论精准度、灵活性还是可控性都比传统技术更高。手术的进行分多点式 (multi-port access) 和单切口进入 (single incision port)。外科手术机器人有手持器械和固定式多轴机器人系统两种类型。一些手持器械内置多台驱动系统,专门为执行某一种特定的手术而设计;机器人系统则可通用于种类繁多的医疗手术。后者由连接了精密器械的机器人手臂、直接在现场用于患者体内监控的高清摄像机系统,以及计算机辅助机器人控制系统组成。在人工智能以及增强现实领域内取得的进步也将使外科手术机器人的被认可程度得到不断的提高。 系统和方案的多样化不容忽视。根据它们的用途以及需要执行的手术,手术机器人主要有以下几种类型:多关节机器人、SCARA机器人、六足和三足机器人以及所谓的“蛇形”机器人。缆绳和滑轮或者齿带通常用于驱动装置与机器人关节以及终端执行机构之间的传动。终端执行机构包括夹具、手术钳、手术剪或者电刀。低齿槽效应和无过冲的精密控制系统至关重要。通常,对移动部件进行预加载以及对运动控制进行相应优化即可实现这一目标。 在驱动技术方面这意味着,控制性能优异的驱动装置在手术过程中必须保持高精度和可靠性,即使在停机时也能够保持强大扭矩。除此之外,结构紧凑也不容忽视。个别驱动装置可以布置在极为靠近拖缆应用点的位置上。带减速箱和编码器的 无刷伺服驱动 装置(还可额外选配运动控制器)是实现该目标的最佳方案。 使用带触觉反馈的系统,外科医生可以在手术过程中感觉到硬组织和软组织之间的不同阻力,从而避免损伤神经、血管以及软组织。为了保证外科医生的手部受力与手术部位组织受力的程度相同,需要将零回差驱动装置与运行顺畅的减速箱组合,以实现驱动系统过的四象限运行。 本公司功率强大的电机系列产品采用无铁芯和铁芯技术,与种类齐全 的减速箱 、 编码器 以及调速和 运动控制器 组合,不仅是医疗领域的最佳选择,也同时适用于众多其它的高标准机器人应用领域。 最高的精度和可靠性 工作寿命很长 设计紧凑,高性能 重量轻 高动态定位 手术机器人的驱动系统 FAULHABER BXT 外置转子电机高转矩 持续输出功率高达100 W 突出的转矩与重量和尺寸比 FAULHABER B 高密度无铁芯FAULHABER绕组系统 可选数字或模拟霍尔传感器 极其平稳的调速控制 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 相关文章 ...
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外骨骼和假肢 与动力矫形器或外骨骼不同,假肢设备是用于替代缺失的身体部分。患者由于外伤、疾病(如糖尿病或癌症)或先天性疾病导致天生缺失肢体而依赖假肢。而动力矫形器或外骨骼是用于增强肢体功能来辅助用户。在这两种情况下,用户可以选择FAULHABER的扩展产品组合为上下肢假肢、动力矫形器和外骨骼提供理想的驱动解决方案。 外部供电假肢用户希望在系鞋带、拿瓶子喝水甚至做运动等日常活动中,不必为电池寿命或性能问题劳心。他们也不想因为仿生辅助设备的噪音引人侧目。他们只想要自然、自由、舒适、安全和可靠。对外部动力假肢的高要求带来对驱动系统的高期望。我们紧凑、轻便、精确的驱动系统非常适用于假肢。它们有各种直径、平衡良好的转子、各种轴承系统以及灵活的修改能力,非常适应每种设计。 由有刷或 无刷直流电机 、 行星减速箱 和 编码器 组成的直径仅为10 mm的驱动系统是FAULHABER标准产品组合的一部分。高效、高功率密度和低电流消耗的特性,带来更长的电池寿命和用户可以依赖的完整功能。 当然,这同样适用于外骨骼的病患使用者,因为此类驱动系统是为康复乃至让截瘫患者重新行走而设计。这种可穿戴器械通常可以辅助至少一个人体关节,覆盖特定的身体部分,例如脚踝、臀部乃至整个身体。当然,适合这些应用的驱动系统需要在一个紧凑的驱动组件中提供最大的电机功率和转矩,例如我们的 BXT 和 BP4 系列与我们的高功率行星减速箱系列 GPT 的组合。 无论您是在寻找假肢、动力矫形器还是外骨骼的驱动系统,FAULHABER都能提供适合的产品。 最高的精度和可靠性 重量轻 工作寿命很长 低振动、低噪声 外骨骼和假肢的驱动系统 FAULHABER SR 强力稀土磁体 工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C) 带有耐腐蚀涂层的全钢外壳 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 相关文章 ...
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太空探索 卫星、行星着陆器或者用于探索太空的其它科学设备通常需要在真空和极限温度环境内飞行数年才能到达目的地。因此,无论在行星上着陆的过程多剧烈,环境条件有多恶劣,应用于该领域的驱动装置必须确保正常工作。FAULHABER驱动系统可靠性高,安装空间小,重量轻,能耗低,是完成航天任务的明智选择。 从地球到火星,甚至更远,FAULHABER驱动装置广泛应用于太空中。当火箭还在地球大气层内的时候,它们负责监控燃料流量,确保发射过程万无一失且经济省钱.。到达地球轨道之后,它们对卫星进行精确定位,以实现正确的测量,同时确保卫星安全重返地球大气层。在失重状态下,尤其是在航天飞行器或轨道站内(如ISS)的有限空间内移动物体非常困难。无论是对用于着陆,还是着陆后进行科学实验的驱动来说,在类似火星的行星上着陆都将面临更多挑战。失败不在选择范围内,因为没有重试的机会。如果一个部件失灵,即使是最小的部件,整个任务都会泡汤。 正如最小的安装空间需求、最低的重量或能耗,可靠性也是关键因素。FAULHABER驱动装置不仅符合这些要求,还同时提供出色的性能。FAULHABER 直流微电机 、 步进电机 、直流 无刷伺服电机 、直流无刷 伺服直线电机 以及其它电机系列产品已经成功应用于太空探索领域,包括火星探测、太阳探测以及ISS轨道站内的应用。通常还包括 精密减速箱 、 编码器 或客户定制电缆在内,最大程度满足您的需求。成功完成太空任务,FAULHABER是您的正确选择! 高可靠性 最小安装空间 最低重量 电流消耗 空间探索的驱动系统 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 相关文章 ...
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实验室自动化 现代医学依赖血液、尿液或其他体液分析收集而来的数据。样本会被送往大型实验室进行分析,如需更快获取结果,还可以通过PoC即时检测系统进行现场分析。在两种情况下,FAULHABER驱动系统都确保可靠的分析结果,为诊断奠定良好的基础。 与需要预分析和后期分析的中央实验室自动化解决方案相比,PoC即时检测解决方案更加经济,操作更简便,速度更快,检测结果的可靠性相对较高。对检测人员的培训要求也比较低。PoC检测一次只能检测一份或少数样本,因此整体检测量有限,大大低于大型实验室。需进行大量标准化检测,如大规模新冠病毒检测时,必须采取大型实验室自动化检测方法。实验室自动化用于执行实验室分析所需的操作,如搅拌、回火、定量给料以及记录和监测测量值,最大限度减少人工干预,提高生产率、速度和可靠性,同时减少偏差。 FAULHABER驱动解决方案可用于多种应用:XYZ液体处理、去盖和加盖、试管拾取和放置、样本运输、通过移液器定量液体、搅拌、摇动和使用机械或磁性混合器混合。基于各种技术和尺寸的产品,FAULHABER能够为这些应用提供合适的标准和定制驱动解决方案。我们内置编码器的驱动系统非常紧凑、重量轻、惯性小。能够高度动态地启动和停止操作,同时提供坚固性和可靠性。 包括电机、减速箱、编码器和控制器 在内的全套解决方案 设计紧凑,重量轻, 确保自动化设备内的高动态传输 完善齐全的旋转电机和直线电机产品 应用领域 即时检测 样本传送 自动化分析 实验室自动化的驱动系统 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 线性直流伺服电机 动态特性好 力能指标高 无静态驻留推力 相关文章 ...
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工业和自动化 亨利福特没有发明流水线。但当他在1914年1月将装配线应用于他的汽车制造厂时,他却永远改写了工业生产的发展史。经过一个多世纪,自动化已经发展成为工业领域必不可少的技术。在现代生产线上应用此类系统时,工艺安全性、可靠性和经济效率是最重要的。FAULHABER的工业级驱动组件以其坚固耐用、性能高和设计紧凑出名。 工业发展的脚步从未停息。安装传送带的流水线让低成本、大批量生产成为可能。计算机和机器设备在批量生产中的应用以及全球化发展带来了又一次革新,同时实现了准时化(just-in-time)和准序化(just-in-sequence)生产。工业4.0是最近的一次革命,它给生产领域带来了巨大的影响。在未来的工厂内,IT和生产将合二为一。机器设备自行相互协调,在节省时间和资源的同时,使得个性化产品的小批量生产成为可能。对于成功的工业4.0应用来说,自动化生产设备当中安装有不同的驱动系统、执行机构和传感器。这些部件之间的连接以及系统的调试必须简单、迅速。无论用于定位任务(比如 SMT装配机 )、代替传统气动系统的电气夹具,还是传送系统,我们的驱动系统都是您的最佳选择。您可以将它们与本公司的 高性能控制器 组合,通过CANopen或EtherCAT等标准化接口快速、简便的实现部件的安装和配置。 FAULHABER是您的最佳自动化解决方案合作伙伴、微型和微驱动系统的单一供应商,为全球客户提供最齐全的产品组合。在精确性、可靠性和空间的节省方面,我们的驱动方案拥有独一无二的优势。 最高的精度和可靠性 高动态定位 体积小,重量轻 工作寿命长 不同的工业标准接口 应用领域 纺织品 电动夹具 传送带 半导体 泵 焊接设备 工业和自动化的驱动系统 直流无刷电机 高效无槽设计 高转矩或高转速,体积小,重量轻 动态加速和 减速性能好 直流电机 无齿槽效应 定位与速度控制平顺 高效 步进电机 具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器) 功率密度高 非常高的加速度 相关文章 ...
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工农业手用工具 运动员常常有“网球肘”,对于葡萄种植者来说,则是“剪刀肘”:在一个葡萄园里,每公顷有5000到10000根葡萄藤。在一年一度的剪枝期,每根葡萄藤都需要修剪十多次。使用纯人工修剪,或多或少会患上腱鞘炎。幸运的是,得益于FAULHABER电机,电动剪刀非常轻便,而且能够毫不费力地切断粗枝。 重复性劳损,简称“RSI”,是肌肉骨骼系统最常见的疾病之一。无论是切割藤蔓和果树,还是拉紧用于固定大型包裹和托盘货物的带子,重复数千次的动作都会产生非常痛苦的慢性病症。使用电动手用工具通常可以避免这种过度损伤。电机动力还有其他优势:只要电力持续流动,电机就不会疲劳,这与人的手臂不同。 根据工具的不同,可以施加更大的动力,速度也可以更高,例如螺丝刀。在这种情况下,转矩也可能是一个关键因素,例如移动电话、智能手表或机械表中极小螺钉的安全安装。 当连接到适当的传感器和控制器时,FAULHABER电机能够以最高精度施加所需转矩。带 有无刷电机 和 行星减速箱 的驱动器非常适合这种用途。它们具有在极短循环时间内加速至高速的能力,并且使用寿命极长。高质量的专业修枝剪通常配备极轻的 直流微型电机2657 CR 。它的高效率、低能耗意味着电池每次充满电可工作10个小时,对于一个完整的班次来说这绰绰有余。 最高的精度和可靠性 重量轻 工作寿命很长 低振动、低噪声 用于工业和农业的手动工具的驱动系统 FAULHABER BHx 小直径,大功率,高达96 W 高转速,接近100,000 min-1(BHS版) 冲击转矩巨大,> 30mNm(BHT版) FAULHABER CR 动惯量低因而具有最佳动态性能 带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳 强力稀土磁体 行星减速箱 可以提供各种塑料或金属的版本 使用高性能塑料和陶瓷材质 配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承 ...
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