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#Tendances produits
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Les pinces électriques s'appuient sur des mini-moteurs
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Une prise en main : comment les moteurs électriques miniatures alimentent les préhenseurs électriques
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Les pinces électriques sont des dispositifs utilisés en automatisation et en robotique pour saisir et manipuler des objets. Elles sont conçues pour imiter les actions de saisie et de relâchement des mains humaines, ce qui permet aux machines d'interagir avec les objets dans diverses applications, telles que la fabrication, l'assemblage, l'emballage et la manutention. Les pinces électriques permettent une manipulation contrôlée et précise des objets, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des processus industriels. Un élément essentiel de ces outils industriels ? Les moteurs électriques miniatures !
Les pinces électriques s'appuient sur des moteurs électriques
Lorsqu'il s'agit de concevoir une nouvelle solution de préhension, les moteurs électriques sont souvent préférés aux moteurs pneumatiques en raison des nombreux avantages qu'ils offrent en termes de performance, d'efficacité, de contrôle et de simplicité :
Contrôle précis. Les moteurs électriques permettent un contrôle précis de la position, de la vitesse et du couple. Les préhenseurs nécessitent souvent un positionnement précis et un contrôle de la force de préhension, ce qui peut être réalisé plus efficacement avec des moteurs électriques qu'avec d'autres types de systèmes d'actionnement.
Force de préhension variable. Les moteurs électriques permettent de régler la force de préhension en fonction des exigences de l'application. En contrôlant le courant ou la tension du moteur, la force de préhension peut être modulée, ce qui permet une manipulation délicate d'objets fragiles ou une préhension sûre de charges plus lourdes.
Répétabilité : Les moteurs électriques offrent une grande répétabilité, ce qui signifie qu'ils peuvent répéter le même mouvement avec une grande précision. Cette caractéristique est cruciale dans les applications de préhension où des actions de saisie et de relâchement régulières sont nécessaires.
Vitesse et accélération. Les moteurs électriques peuvent atteindre des vitesses et des accélérations élevées, ce qui permet des opérations de préhension rapides et efficaces. Ils peuvent ouvrir et fermer rapidement les pinces, réduisant ainsi les temps de cycle et améliorant la productivité des systèmes automatisés.
Taille compacte. Les moteurs électriques, en particulier les moteurs miniatures, peuvent être conçus pour être compacts. Ceci est avantageux dans les applications de préhension où l'espace est limité, permettant une intégration plus facile dans le mécanisme de préhension.
Flexibilité. Les moteurs électriques peuvent être facilement contrôlés et interfacés avec différents systèmes de contrôle, notamment des automates programmables (PLC), des microcontrôleurs ou des systèmes informatiques. Cette flexibilité permet l'intégration transparente des préhenseurs dans diverses configurations d'automatisation.
Efficacité énergétique. Les moteurs électriques, en particulier les moteurs à courant continu sans balais, sont connus pour leur grande efficacité énergétique. Ils convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique avec un minimum d'énergie perdue, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité globale du système.
Réduction du coût de possession. Les pinces électriques remplacent les pinces pneumatiques traditionnelles qui nécessitent des systèmes d'alimentation en air complexes, notamment des compresseurs, des filtres, des régulateurs et des vannes. En éliminant le besoin de composants pneumatiques, les pinces électriques réduisent les coûts associés à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes pneumatiques.
Moteurs CC sans balais pour pinces électriques
Les moteurs DC sans balais sont idéaux pour les applications de préhension en raison de leur excellent contrôle de la vitesse et du couple, de leur taille compacte, de leur couple de pointe élevé et de leur capacité à atteindre une vitesse de pointe élevée. Deux des séries de moteurs de Portescap sont particulièrement adaptées aux mouvements de préhension rapides et précis requis par les préhenseurs :
Moteurs CC sans balais Ultra EC™. La série Ultra EC™ comprend des moteurs CC sans balais haute performance connus pour leur efficacité, leur vitesse et leur précision. Ces moteurs offrent une densité de puissance élevée, une excellente contrôlabilité et une longue durée de vie, ce qui les rend adaptés aux applications de préhension exigeantes nécessitant des mouvements dynamiques et précis. Découvrez les moteurs Ultra EC de 12 mm, 16 mm, 22 mm et 30 mm de diamètre
Moteurs DC sans balais plats. Les moteurs DC sans balais plats de Portescap sont conçus pour les applications où l'espace est limité. Ces moteurs présentent un design en forme de crêpe avec un profil plat, ce qui permet une intégration facile dans les systèmes de préhension compacts où les contraintes de taille sont un problème. Découvrez les moteurs plats de 20mm, 32mm, 45mm et 90mm de diamètre
Portescap propose également des accessoires de mouvement tels que des réducteurs pour augmenter les capacités de couple et des encodeurs pour accroître la précision du contrôle de la position. Contactez nos experts qui peuvent vous offrir une assistance personnalisée et des recommandations adaptées aux besoins de votre application de préhension.