Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
L-836 Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch
Vielseitig einsetzbar • Spindelantrieb • Kostengünstig • Industrietauglich in X, XY & XYZ
- Breite 60 mm, niedrige Bauhöhe
- Stellwege von 25 bis 200 mm, Belastbarkeit bis 150 N
- Präzisions-Kugelumlaufspindel und Kugelumlaufführungen
- Schrittmotor, optional mit gefaltetem Antriebsstrang für noch kompaktere Bauweise
- Optional mit Linearencoder
- Modelle mit Haltebremse für vertikale Montage
Lineartisch der Präzisionsklasse
Die Lineartische der L-836-Serie mit Präzisions-Kugelumlaufspindel sind für Industrieanwendungen geeignet, die eine hohe Leistung bei kompakter Bauform erfordern. Eine hohe Leistung wird durch hochauflösende Schrittmotoren, hochpräzise Kreuzrollenlager und Präzisions-Linearencoder erreicht. Die Foldback-Option erlaubt den Betrieb des Motors seitlich am Tisch, wodurch sich der Platzbedarf des Systems verringert.
Wegweisende Bauweise
Durch optionale Features bietet L-836 einen passenden Tisch für die verschiedensten Anwendungs-Szenarien, die hohe Auflösung, hohe Wiederholgenauigkeit und hohe Geschwindigkeit bei kompakten Abmessungen verlangen.
Schrittmotoren und digitale Linearencoder
Hochauflösende 2-Phasen-Motoren bieten eine Leistung, die mit der von 5-Phasen-Schrittmotoren vergleichbar ist; ohne dass dazu eine entsprechend teure Treiberelektronik benötigt wird. Tische mit längerem Stellweg erzielen noch höhere Geschwindigkeiten. Zusätzliche Linearencoder bieten hohe Wiederholbarkeit während des Betriebs.
Optionen
- Digitaler, inkrementeller Linearencoder
- Schrittmotor mit Foldback-Option zur Verringerung der Gesamtlänge
- Optionales Zubehör: Adapterwinkel L-836.APx
Einsatzgebiete
Lasermaterialbearbeitung, Prüftechnik, Elektronikfertigung, Fertigung optischer Kabel, Montage optischer Bauteile, Quantenphotonik, Siliziumphotonik. Innovative Fertigungstechnologien, additive Herstellungsverfahren.
Spezifikationen
Datenblatt L-836
Spezifikationen
Bewegen | L-836.501200 | L-836.501200F | L-836.511200 | L-836.511200F | L-836.521200 | L-836.521200F | L-836.531200 | L-836.531200F | L-836.531200B | L-836.531200BF | L-836.541200 | L-836.541200F | L-836.541200B | L-836.541200BF | L-836.551200 | L-836.551200F | L-836.551200B | L-836.551200BF | L-836.501212 | L-836.501212F | L-836.511212 | L-836.511212F | L-836.521212 | L-836.521212F | L-836.531212 | L-836.531212F | L-836.531212B | L-836.531212BF | L-836.541212 | L-836.541212F | L-836.541212B | L-836.541212BF | L-836.551212 | L-836.551212F | L-836.551212B | L-836.551212BF | Toleranz |
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Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Beschleunigung in X, unbelastet | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | max. |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | |
Geradheit (Lineares Übersprechen in Y bei Bewegung in X) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | max. |
Ebenheit (Lineares Übersprechen in Z bei Bewegung in X) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | max. |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | max. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 180 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | max. |
Positionieren | L-836.501200 | L-836.501200F | L-836.511200 | L-836.511200F | L-836.521200 | L-836.521200F | L-836.531200 | L-836.531200F | L-836.531200B | L-836.531200BF | L-836.541200 | L-836.541200F | L-836.541200B | L-836.541200BF | L-836.551200 | L-836.551200F | L-836.551200B | L-836.551200BF | L-836.501212 | L-836.501212F | L-836.511212 | L-836.511212F | L-836.521212 | L-836.521212F | L-836.531212 | L-836.531212F | L-836.531212B | L-836.531212BF | L-836.541212 | L-836.541212F | L-836.541212B | L-836.541212BF | L-836.551212 | L-836.551212F | L-836.551212B | L-836.551212BF | Toleranz |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | ± 0,4 µm | max. |
Positioniergenauigkeit in X, unkalibriert | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 7 µm | ± 7 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 7 µm | ± 7 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | max. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | max. |
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Endschalter | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | |||||||||||||||||||
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | |||||||||||||||||||
Sensorauflösung | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | |||||||||||||||||||
Sensorsignalperiode | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | |||||||||||||||||||
Antriebseigenschaften | L-836.501200 | L-836.501200F | L-836.511200 | L-836.511200F | L-836.521200 | L-836.521200F | L-836.531200 | L-836.531200F | L-836.531200B | L-836.531200BF | L-836.541200 | L-836.541200F | L-836.541200B | L-836.541200BF | L-836.551200 | L-836.551200F | L-836.551200B | L-836.551200BF | L-836.501212 | L-836.501212F | L-836.511212 | L-836.511212F | L-836.521212 | L-836.521212F | L-836.531212 | L-836.531212F | L-836.531212B | L-836.531212BF | L-836.541212 | L-836.541212F | L-836.541212B | L-836.541212BF | L-836.551212 | L-836.551212F | L-836.551212B | L-836.551212BF | Toleranz |
Antriebstyp | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Maximale Leistungsaufnahme | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | |
Motorauflösung | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Nennstrom, effektiv | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | typ. |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | typ. |
Widerstand Phase-Phase | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | typ. |
Induktivität Phase-Phase | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | |
Mechanische Eigenschaften | L-836.501200 | L-836.501200F | L-836.511200 | L-836.511200F | L-836.521200 | L-836.521200F | L-836.531200 | L-836.531200F | L-836.531200B | L-836.531200BF | L-836.541200 | L-836.541200F | L-836.541200B | L-836.541200BF | L-836.551200 | L-836.551200F | L-836.551200B | L-836.551200BF | L-836.501212 | L-836.501212F | L-836.511212 | L-836.511212F | L-836.521212 | L-836.521212F | L-836.531212 | L-836.531212F | L-836.531212B | L-836.531212BF | L-836.541212 | L-836.541212F | L-836.541212B | L-836.541212BF | L-836.551212 | L-836.551212F | L-836.551212B | L-836.551212BF | Toleranz |
Führung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | |
Zulässige Druckkraft in Y | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | max. |
Gesamtmasse | 710 g | 770 g | 770 g | 830 g | 840 g | 900 g | 900 g | 960 g | 960 g | 1010 g | 1020 g | 1080 g | 1080 g | 1130 g | 1150 g | 1210 g | 1210 g | 1260 g | 720 g | 780 g | 780 g | 840 g | 850 g | 910 g | 910 g | 970 g | 970 g | 1020 g | 1030 g | 1090 g | 1090 g | 1140 g | 1160 g | 1220 g | 1220 g | 1270 g | |
Material | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | Aluminium, schwarz eloxiert; Edelstahl | |
Haltebremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | Elektromagnetische Sicherheitsbremse | |||||||||||||||||||||||||
Haltekraft in X, passiv | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | |||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse und Umgebung | L-836.501200 | L-836.501200F | L-836.511200 | L-836.511200F | L-836.521200 | L-836.521200F | L-836.531200 | L-836.531200F | L-836.531200B | L-836.531200BF | L-836.541200 | L-836.541200F | L-836.541200B | L-836.541200BF | L-836.551200 | L-836.551200F | L-836.551200B | L-836.551200BF | L-836.501212 | L-836.501212F | L-836.511212 | L-836.511212F | L-836.521212 | L-836.521212F | L-836.531212 | L-836.531212F | L-836.531212B | L-836.531212BF | L-836.541212 | L-836.541212F | L-836.541212B | L-836.541212BF | L-836.551212 | L-836.551212F | L-836.551212B | L-836.551212BF | Toleranz |
Anschluss | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | G-901 G-910 Modularer ACS-Controller |
Hinweis zu Sensorauflösung: 250-fach interpoliert
Hinweis zu Widerstand Phase-Phase: Toleranz: +/- 10 %
Downloads
Datenblatt
Datenblatt L-836
Dokumentation
Benutzerhandbuch L836UM0002
L-836.xx1212[B|F] Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L836UM0001
L-836.xx1200[B|F] Lineartisch mit Schrittmotor
3-D-Modelle
3D-Modell L-836.APx
3D-Modell L-836.5512xxXX
3D-Modell L-836.5212xxX
3D-Modell L-836.5412xxXX
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3D-Modell L-836.5312xxXX
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Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 75 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 75 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 75 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 75 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; gefalteter Antriebsstrang
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse
Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 80 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 80 µm Sensorsignalperiode, A/B-Quadratur, RS-422; Elektromagnetische Sicherheitsbremse; gefalteter Antriebsstrang
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Anwendungen
Photonics Packaging
Die Aufbau- und Verbindungstechnik von Photonik Komponenten erfordert höchst leistungsfähige Produktionssysteme. Das Alignment gilt als der größte Kostenfaktor bei der Herstellung dieser Komponenten, da die Ausrichtung sich mehrfach während des Produktionsprozesses wiederholt. Die revolutionäre Fast Alignment-Technologie von PI ist für diese Herausforderungen unübertroffen.
Siliziumphotonik
Präzise, schnelle und hochautomatisierte Ausrichtung von photonischen Elementen und Glasfasern ist erforderlich, um die Qualitätssicherung und Herstellung von SiPh-Komponenten und PICs wirtschaftlich zu gestalten. Die erprobte aktive Ausrichtung und die Routinen von PI sind um bis zu zwei Größenordnungen schneller als herkömmliche Methoden.