Contrôleur d'actionneur linéaire

Un contrôleur d'actionneur linéaire est un dispositif ou un système utilisé pour gérer le fonctionnement d'un actionneur linéaire ou de plusieurs actionneurs linéaires. Le contrôleur est responsable de la régulation du mouvement, de la vitesse, de la position et de la force de l'actionneur, garantissant un fonctionnement précis et exact. Comprenant : 1. Contrôleurs manuels ; 2. Contrôleurs automatiques ; 3. Contrôleurs sans fil ; 4. Contrôleurs intégrés.
Contrôleur d'actionneur linéaire
Contrôleur d'actionneur linéaire
Contrôleur d'actionneur linéaire
Contrôleur d’actionneur linéaire

Description du produit

Quatre Types de Base :

  1. Contrôleurs manuels : Des appareils simples équipés de boutons ou d'interrupteurs pour contrôler l'actionneur. Par exemple, télécommande, pédale.
  2. Contrôleurs automatisés : Systèmes basés sur micro-contrôleur ou PLC pour un contrôle avancé.
  3. Contrôleurs sans fil : Utilisent Bluetooth, Wi-Fi ou RF pour contrôler l'actionneur à distance.
  4. Contrôleurs intégrés : Intégrés directement dans l'actionneur pour des designs compacts et rationalisés. Si vous avez une application spécifique, n'hésitez pas à nous demander plus d'informations.

Caractéristiques :

  • Contrôle du mouvement : Démarrer, arrêter et inverser la direction de l'actionneur ; contrôler la vitesse du mouvement linéaire.
  • Contrôle de position : Définir et maintenir des positions spécifiques pour l'actionneur. Utiliser des dispositifs de retour (par exemple, potentiomètre, encodeurs) pour un positionnement précis.
  • Contrôle de force : Ajuster la force exercée par l'actionneur. Prévenir les surcharges ou dommages en limitant la force de sortie.
  • Intégration de retour : Utiliser des capteurs pour surveiller la position, la vitesse et la force de l'actionneur. Fournir un contrôle en boucle fermée pour une précision accrue.
  • Programmabilité : Permettre aux utilisateurs de programmer des profils ou séquences de mouvement spécifiques. Soutenir l'automatisation et l'intégration avec d'autres systèmes.
  • Fonctionnalités de sécurité : Inclure la protection contre les surcharges, l'arrêt d'urgence et la détection de défauts.

Applications :

  • Automatisation industrielle : Robotique, lignes d'assemblage et machines CNC.
  • Équipement médical : Lits ajustables, tables chirurgicales et appareils d'imagerie.
  • Domotique : Meubles motorisés, ouvre-fenêtres et systèmes de maison intelligente.
  • Agriculture : Machines automatisées pour la plantation, la récolte et l'irrigation.
  • Aérospatiale : Surfaces de contrôle, train d'atterrissage et manutention de cargaison.

Considérations clés lors du choix d'un contrôleur :

  • Type d'actionneur : Assurer la compatibilité avec les exigences de puissance de l'actionneur (tension, courant).
  • Interface de contrôle : Choisir entre des interfaces manuelles, numériques ou sans fil.
  • Exigences de retour : Déterminer si un retour de position ou de force est nécessaire.
  • Conditions environnementales : Prendre en compte des facteurs comme la température, l'humidité et l'exposition à la poussière ou à l'eau.
  • Intégration : S'assurer que le contrôleur peut interagir avec d'autres systèmes (par exemple, PLCs, appareils IoT).
  • wechat

    PJM Service: motoractuator

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