Les moteurs électriques créent un mouvement en générant un champ électromagnétique qui interagit avec un autre champ magnétique, généralement généré par un aimant permanent. Le champ électromagnétique est varié en contrôlant le courant dans les bobines (également appelées enroulements) afin de contrôler le mouvement.

Avec un moteur linéaire, le stator et le rotor sont alignés l’un sur l’autre. La manière exacte dont ils sont disposés et les composants qui se déplacent par rapport à ceux qui sont stationnaires déterminent le type de moteur linéaire. La bobine traversée par le courant est généralement appelée « forcer » pour les moteurs linéaires. Plutôt que de produire un couple, une force linéaire le long de la longueur de déplacement de la platine est générée lorsque le courant est amené au « forcer ».

Un moteur rotatif quant à lui utilise des pièces mécaniques telles que des engrenages, des vis sans fin ou des roulements à billes, des coupleurs, des courroies ou des poulies. Chacun de ces composants mécaniques introduit des frottements ou des imprécisions dans le système, ce qui réduit l’efficacité et limite la précision.

Moteurs pas à pas : Un moteur pas-à-pas (stepping motor) est un moteur à courant continu qui avance d’un seul pas lorsque le sens du courant dans une des bobines change de sens.

Moteur piézoélectrique : Un moteur piézo-électrique est formé d’un stator (anneau métallique encoché, sous lequel sont collés des céramiques) et d’un rotor (anneau lisse maintenu en pression sur le stator à l’aide d’un ressort). Des tensions alternatives hautes fréquences sont appliquées sur les céramiques qui se déforment et induisent des vibrations dans le stator. Ces vibrations prennent la forme d’une onde progressive (équivalent d’une vague) qui créent des petits mouvements elliptiques au niveau des encoches. Ces mouvements elliptiques entrainent par friction le rotor et créent un déplacement.

Translations motorisées : Les platines de translation motorisées permettent un contrôle précis des mouvements pour toute une série d’applications de systèmes optiques. Les processus peuvent être automatisés par programmation informatique ou contrôlés par des commandes spécifiées par l’utilisateur. Les platines de translation motorisées sont idéales pour l’automatisation de systèmes dans des applications industrielles ou scientifiques.

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  • Translations moteur linéaire avec contrôleur et encodeur linéraire intégrés

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  • Translations moteur pas à pas avec contrôleur et encodeur rotatif intégrés

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  • Translations moteur pas à pas avec contrôleur intégré

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  • Translations moteur linéaire avec encodeur linéaire intégré

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  • Translations moteur pas à pas avec encodeur rotatif intégré

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  • Translations moteur pas à pas sans encodeurs ni contrôleur

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  • Translations piézoélectriques

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    Xeryon propose une gamme de platines de translation précises, de courses différentes et avec de nombreuses options supplémentaires. Avec des courses allant jusqu'à 100 mm, le nombre d'applications possibles est infini. Grâce à la technologie piézoélectrique ultrasonique brevetée Crossfixx ™, des vitesses de déplacement de 200 mm/s peuvent être atteintes, faisant des platines linéaires de précision Xeryon les platines de…