
Våra potentiometeråterkopplingsställdon PA-01-POT har en kompakt mini-ställdon design lämpad för projekt med begränsat utrymme samtidigt som den erbjuder pålitlig prestanda genom hållbara konstruktionsmaterial, inklusive en slagstång i rostfritt stål och ett hölje i aluminiumlegering. Byggd på den beprövade PA-01 plattformen, lägger PA-01-POT till integrerad potentiometeråterkoppling för att stödja positionsmedveten rörelse i kontrollerade automationsapplikationer.
PA-01-POT är utformad för flexibilitet över olika systemkrav. finns i 12 VDC- och 24 VDC-alternativ för deras spänningskompatibilitet och erbjuder ett brett slaglängdsområde och kraftkonfigurationer. Potentiometeråterkopplingsställdonet möjliggör exakt positionsövervakning, vilket gör detta ställdon väl lämpat för applikationer som kräver avancerade funktioner som repeterbar positionering, synkroniserad rörelse eller sluten styrning.
En standard 6-polig kontakt förenklar installation och integration i befintliga system, och den låga strömförbrukningen möjliggör kompatibilitet med de flesta av våra styrsystemKombinerat med IP65-klassat intrångsskydd ger PA-01-POT den mångsidighet och tillförlitlighet som behövs för applikationer inom mat och dryck automatisering, hemautomation, medicinsk utrustningoch allmän automatisering projekt. För en fullständig lista över specifikationer, tillgängliga konfigurationer och måttritningar, vänligen se PA-01 Datablad.
*Produktens hölje kan variera från bilderna baserat på tillgängligt lager för vald kraft och slaglängd vid beställningstillfället.
MONTERINGSALTERNATIV:
De BRK-14, BRK-01-U, BRK-21och BRK-22 Fästen, utformade för Mini Linear Actuator, möjliggör en enkel installationsprocess. För mer detaljerad information och specifikationer, se vår produktsida för fästen.
KONTROLLSYSTEM:
PA-01-POT har låg strömförbrukning vilket möjliggör kompatibilitet med de flesta av våra styrsystemFör mer information om våra plug-n-play-kontrollboxar och utvecklingsmikrokontroller, se vår sida om styrsystem.
Anpassade alternativ
Letar du efter ett ställdon men specifikationerna matchar inte exakt vad du behöver? Vi har en omfattande lista med anpassningsmöjligheter för att säkerställa att du får exakt vad du behöver för ditt projekt. Ladda ner produktens datablad och få veta mer om dina anpassningsmöjligheter!
Våra potentiometeråterkopplingsställdon PA-01-POT har en kompakt mini-ställdon design lämpad för projekt med begränsat utrymme samtidigt som den erbjuder pålitlig prestanda genom hållbara konstruktionsmaterial, inklusive en slagstång i rostfritt stål och ett hölje i aluminiumlegering. Byggd på den beprövade PA-01 plattformen, lägger PA-01-POT till integrerad potentiometeråterkoppling för att stödja positionsmedveten rörelse i kontrollerade automationsapplikationer.
PA-01-POT är utformad för flexibilitet över olika systemkrav. finns i 12 VDC- och 24 VDC-alternativ för deras spänningskompatibilitet och erbjuder ett brett slaglängdsområde och kraftkonfigurationer. Potentiometeråterkopplingsställdonet möjliggör exakt positionsövervakning, vilket gör detta ställdon väl lämpat för applikationer som kräver avancerade funktioner som repeterbar positionering, synkroniserad rörelse eller sluten styrning.
En standard 6-polig kontakt förenklar installation och integration i befintliga system, och den låga strömförbrukningen möjliggör kompatibilitet med de flesta av våra styrsystemKombinerat med IP65-klassat intrångsskydd ger PA-01-POT den mångsidighet och tillförlitlighet som behövs för applikationer inom mat och dryck automatisering, hemautomation, medicinsk utrustningoch allmän automatisering projekt. För en fullständig lista över specifikationer, tillgängliga konfigurationer och måttritningar, vänligen se PA-01 Datablad.
*Produktens hölje kan variera från bilderna baserat på tillgängligt lager för vald kraft och slaglängd vid beställningstillfället.
MONTERINGSALTERNATIV:
De BRK-14, BRK-01-U, BRK-21och BRK-22 Fästen, utformade för Mini Linear Actuator, möjliggör en enkel installationsprocess. För mer detaljerad information och specifikationer, se vår produktsida för fästen.
KONTROLLSYSTEM:
PA-01-POT har låg strömförbrukning vilket möjliggör kompatibilitet med de flesta av våra styrsystemFör mer information om våra plug-n-play-kontrollboxar och utvecklingsmikrokontroller, se vår sida om styrsystem.
Anpassade alternativ
Letar du efter ett ställdon men specifikationerna matchar inte exakt vad du behöver? Vi har en omfattande lista med anpassningsmöjligheter för att säkerställa att du får exakt vad du behöver för ditt projekt. Ladda ner produktens datablad och få veta mer om dina anpassningsmöjligheter!
Att följa en uppsättning standarder är avgörande för företag för att säkerställa att deras produkter och tjänster kan uppfylla en kvalitetsnivå som främjar kundnöjdhet. På Progressive Automations strävar vi efter det bästa för våra kunder och strävar efter ständiga förbättringar. På grund av detta är vi glada att kunna meddela att Progressive Automations nu är ISO 9001:2015-certifierade!
Kvalitetssäkrad2D/3D-modeller
PA-01-POT 3D-modeller
Beroende på din tillämpning finns det olika specifikationskrav som du bör beakta när du bestämmer linjär ställdon du behöver. Dessa krav inkluderar kraft, slaglängd, hastighet och monteringsmått. För detaljerad information om ställdon kan du se antingen databladet eller specifikationstabellen som finns på den valda ställdons produktsida. Du kan också kontakta oss att prata med en av våra expertingenjörer.
Driftscykel är den del av arbetsperioden under vilken ett linjärt ställdon kan förbli aktivt. Du kan beräkna arbetscykeln för ett linjärt ställdon med hjälp av följande ekvation: Driftscykel (%) = (Tid som det linjära ställdonet är aktivt) / (Tid för en arbetsperiod)
Till exempel: Med en intermittenscykel på 25 % kan ett ställdon köras kontinuerligt i 5 minuter innan det behöver vila i 15 minuter innan det används.
Stroke är förlängningsstångens rörelsesträcka. För att hitta den slaglängd du behöver, mät din applikation från helt indraget läge till helt utfällt läge. Skillnaden kommer att vara lika med den slaglängd du behöver.
Vi rekommenderar alltid att man köper ett ställdon med en högre kraftklassning än vad applikationen kräver. Om du är osäker på dina kraftkrav kan den här artikeln hjälpa dig att beräkna detta: Hur man beräknar kraft för att hitta rätt linjär ställdon
Ja, det är möjligt. Det beror dock på vilka enheter du använder för närvarande. För att synkronisera ställdon behöver de en form av återkoppling, såsom en potentiometer eller halleffektsensorer. För mer information, se nedan några av våra viktigaste innehåll gällande synkronisering av linjära ställdon.
De kontrollbox du väljer ska kunna ge tillräcklig spänning och strömstyrka till ditt ställdon. Om du är osäker på specifikationerna, vänligen kontakta oss.
Alternativt kan du också hitta kompatibla kontrollboxar på produktsidan för ditt valda linjära ställdon.
Bakåtdrivning är när ett ställdon börjar glida nedåt under belastning, antingen när det är överbelastat eller när ställdonet har skadats. Titta på videon.
Vad betyder dynamiska och statiska belastningsklassificeringar?Dynamisk belastningsklassning är den mängd vikt ett ställdon kan dra eller trycka säkert när det är drivet. Statisk belastningsklassning är den vikt som ställdonet kan hålla eller motstå utan bakåtdrift när det inte är strömförsörjt. Låt oss till exempel säga att du har ett ställdon installerat på ett fönster och ställdonets statiska belastningsklassificering är 100 lb (45 kg). Det kan uppleva bakåtdrift vid kraftig vind, vilket innebär att det kommer att utövas mer tryck på ställdonet som skulle överstiga ställdonets belastningsklassificering på 100 lb (45 kg).
Vad är lateral belastning?Sidlast är när ställdonet utsätts för krafter från det laterala planet. Ställdon är inte avsedda att hantera sidkrafter alls, så om de utsätts för några sidkrafter kommer det sannolikt att skada ställdonet eller böja stången. Därför rekommenderas det att aldrig använda sidkrafter och alltid se till att ställdonet är helt i linje eller synkroniserat med din applikation, så att det inte tar någon annan last än den axiella belastningen. Titta på videon.