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Geckodrive G201X Digital Schrittmotor Controller

Geckodrive G201X Digital Schrittmotor Controller

Artikelnummer: 4-1-1-001 GTIN: 0762743226078 Kategorie: Schrittmotorsteuerungen Geckodrive Hersteller: Geckodrive Der G201X ist der neueste Schrittcontroller von Geckodrive, er ist ein Drop-in-Ersatz für den G201. Der Controller ist ähnlich wie der G203V oder der G320X, den Geckodrive's bereits im bewährten CPLD-Design baut. Der G201X verfügt über viele neue Möglichkeiten und ist ein ausgezeichneter Nachfolger des ursprünglichen G201. Bis 80VDC 0 bis 7A Nema 17 bis 42 Bis 10 uSchritt pro Schritt
Schrittmotor mit integrierter Steuerung

Schrittmotor mit integrierter Steuerung

"All-in-one"- Schrittmotoren mit integrierter Steuerung, den Colibri-Antrieb gibt es in verschiedenen Baugrößen: NEMA 34, NEMA 23, NEMA 17. Die Schrittmotoren mit integrierter Steuerung bieten wir in verschiedenen Baugrößen von 0,5Nm bis 10Nm an. Die Motorversorgung erfolgt mit 24 bis 60VDC und eine getrennte Logikversorgung mit 24 VDC inkl. Verpolschutz.Durch seine Vielseitigkeit mit Schnittstellen wie Profibus, Profinet, CAN Bus und RS485 ist er an nahezu jedes Steuersystem adaptierbar. Die hohe Schutzart bis IP54 und den Betrieb ohne Fremdbelüftung bis 50°C Umgebungstemperatur macht den Colibri-Antrieb auch für robuste Einsätze tauglich. Optional sind auch Absolutwertgeber und Bremsen verfügbar.
AZ-Serie mit FC Winkelgetriebe Closed Loop Schrittmotor-Treiber-Kombination mit Absolutsensor 0.36° (AZ AC) (FLEX)

AZ-Serie mit FC Winkelgetriebe Closed Loop Schrittmotor-Treiber-Kombination mit Absolutsensor 0.36° (AZ AC) (FLEX)

AZ-Serie mit FC Winkelgetriebe AZ-Serie mit Winkelgetriebe Closed Loop Schrittmotor-Treiber-Kombination mit Absolutsensor wahlweise mit/ohne integrierten Controller Vorteile: - platzsparendes Winkelgetriebe - Closed Loop - Absolutsensor - hoher Wirkungsgrad - energiesparend - geringe Wärmeentwicklung 1_Rahmengröße: 42 mm, 60 mm 2_Max. Haltedrehmoment: 0,7-10,5 Nm 3_ Basis-Schrittwinkel: 0,36° 4_Schrittwinkel: 3,6°-0,036° 5_ Spannung: 1-Phasen 200-240 VAC bzw. 24/48 VDC 6_Winkelausrichtung: Winkel 7_Wellenausrichtung: Winkel Drehmoment: Min: 0.7 Nm (0.52 ft.lb) Max: 10.5 Nm (7.74 ft.lb)
Schrittmotorantriebe

Schrittmotorantriebe

Schrittmotorantriebe
Schrittmotor-Linearantriebe / Hybride Schrittmotor-Gewindetriebe-Lösung

Schrittmotor-Linearantriebe / Hybride Schrittmotor-Gewindetriebe-Lösung

Dank einer hohen Fertigungspräzision leisten die motorbetriebenen Leitspindeln von Thomson bis zu 30 % mehr Traglast als vergleichbare Produkte, ohne dass sie mehr Platz beanspruchen. Thomson Schrittmotor-Linearantriebe kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Sie sind jetzt in drei Grundkonfigurationen erhältlich – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA). Mit ihrer offenen Architektur eignen sich die Motor-Gewindetriebe mit angetriebener Spindel bzw. Mutter, wenn eine externe Führung vorhanden oder eine hohe Flexibilität gefordert ist. Demgegenüber vereinfacht die geschlossene Aktuator-Ausführung das Design und kommt ohne externe Führungen aus. Motorbetriebene Leitspindeln sind die ideale Lösung für eine breite Vielfalt linearer Antriebsanwendungen, bei denen es auf Präzision, Zuverlässigkeit und hohe Konstruktionsflexibilität ankommt, wie beispielsweise bei 3D-Druckern, HLK-Regelventilen, CNC-Anwendungen und im medizinischen Bereich (Infusionspumpen, Pipettiermaschinen etc.).
Bürstenlose Gleichstrommotoren

Bürstenlose Gleichstrommotoren

Die elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren sind mit Leistungen bis ca. 600 Watt mit externer oder integrierter (Kommutierungs-)Elektronik lieferbar. Sie haben gegenüber dem konventionellen Gleichstrommotor folgende Vorteile: Die Lebensdauer ist ähnlich hoch wie bei den Einphasen- und Drehstrommotoren. Bürstenlose Gleichstrommotoren laufen leiser, es tritt kein Bürstengeräusch auf. Sie können auf Wunsch mit Thermowächtern ausgestattet werden. Das Massenträgheitsmoment ist bei gleicher Nennleistung etwas kleiner. Damit sind bürstenlose Gleichstrommotoren dynamischer. Die Kommutierungselektronik kann mit Zusatzfunktionen, wie Sanftanlauf, Drehmomentbegrenzung und Drehzahlregelung erweitert werden. Mit angebautem Encoder können die bürstenlosen Gleichstrommotoren in Verbindung mit einem 4-Q-Regler als Servoantrieb eingesetzt werden. Standard-Anschlußspannung ist 24VDC, alle Motoren sind auch für Sonderspannungs-Anwendungen lieferbar. Mit den Motortypen BL / EM5020B, 5040B und 5060B sind Drehzahlen bis 40 000/min realisierbar und können mit Aussendurchmesser 65mm in erhöhter Schutzart IP68 gefertigt werden.
TQM-Serie (bürstenlose Gleichstrommotoren)

TQM-Serie (bürstenlose Gleichstrommotoren)

Mit oder ohne Getriebe erhältlich > Aktuell ist die Serienentwicklung in Arbeit. Kundenspezifische Anfragen können jetzt bereits schon gestellt werden. Besonders gut geeignet im Bereich der E-Mobilität: ein Außenläufer als Radnabenmotor. Diese Baureihe wird in naher Zukunft in unser Standard-Portfolio aufgenommen. Für mehr Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Bürstenloser Gleichstrommotor - ECM75

Bürstenloser Gleichstrommotor - ECM75

Als Basisausführung bieten wir Ihnen für die EC-Motoren vielseitige Applikationslösungen und Antriebskombinationen. Merkmale - 4-poliger Rotor mit kunststoffgebundenem NeFeB-Magneten - 3-strängige Wicklung, im Dreieck verschaltet - 3 innenliegende Hallsensoren zur Rotorlageerfassung, 120° versetzt - Gehäuse aus Aluminium - Lagerschilder als Präzisionsaluminiumdrehteile - Beidseitige Kugellagerung AC/DC: 3-Phasen Typ: bürstenloser Spannung: 12V Weitere Eigenschaften: 4-poliger,Präzision
I²C-Master-Controller

I²C-Master-Controller

Der I²C-Master-Controller von Metec electronic GmbH ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Steuerung von I²C-Telegrammen. Mit Unterstützung für den Standard-Mode, Fast-Mode und den neuen Fast-Mode-Plus bietet dieser Controller eine umfassende Lösung für die Steuerung von I²C-Datenströmen. Die Fähigkeit, die Datenbitrate in 80 Schritten einzustellen, macht diesen Controller zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Entwickler, die an komplexen Projekten arbeiten. Metec's I²C-Master-Controller bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Funktionen, die die Steuerung von I²C-Datenströmen erheblich erleichtern. Die Fähigkeit, mit verschiedenen Busspannungen zu arbeiten, macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für Entwickler, die an unterschiedlichen Projekten arbeiten. Mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit ist dieser Controller ein unverzichtbares Werkzeug für jede Entwicklungsumgebung.
Schrittmotoren

Schrittmotoren

Bei anspruchsvollen Positionieraufgaben, in denen eine hohe Genauigkeit benötigt wird, kommen in der Regel Schrittmotoren zum Einsatz. Zwei Phasen Schrittmotoren Der Rotor eines Zwei-Phasen-Schrittmotors besteht aus einem Kunststoffträger, in dem Magnete spezifisch angeordnet sind, um 10 bis 12 Polpaare zu erzeugen, je nach Motorausführung. Das große Magnetvolumen garantiert ein hohes Drehmoment. Die Qualität des Magnetmaterials ermöglicht den Einsatz bei sehr tiefen Temperaturen bis über 180 °C (Sonderausführung). Es werden zwei Wicklungen für die Statoren verwendet, eine pro Phase. Sie sind auf jeder Seite des Rotors positioniert. Die inneren und äußeren Statorzinken erzeugen einen radialen Magnetfluss. Schrittmotoren - 2 Phasen Permanentmagnet-Technologie Die FAULHABER-Schrittmotoren sind mehrpolige Zwei-Phasen-Motoren mit Permanentmagneten. Durch den Einsatz von Seltene-Erden-Magneten wird ein außerordentlich hohes Leistungs-Volumen-Verhältnis erzielt. Das Rotordesign mit sehr niedrigem Trägheitsmoment prädestiniert die Motoren für den Einsatz in Anwendungen, die sehr hohe Beschleunigungen oder schnelle Richtungswechsel erfordern. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass sie direkt vom ersten Schritt an mit einer relativ hohen Geschwindigkeit starten können, was die für die Beschleunigungsrampe benötigte Zeit weiter verkürzt. Mit ihrer geringen Länge und ihrem niedrigen Gewicht sind Schrittmotoren außerdem in integrierten Systemen einsetzbar. Dank ihrer robusten Ausführung und ihres einfachen Betriebes sind sie ebenfalls ideal für die schwierigsten Einsatzbedingungen geeignet. Auf Grund der verschiedenen Betriebsmöglichkeiten - der Vollschritt-, Halbschritt oder Mikroschritt-Elektronik – kann eine präzise Drehzahl- und Positionsregelung im offenen Regelkreis aufgebaut werden. Zwei Phasen Schrittmotoren mit Scheibenmagnet Der Rotor besteht aus einer dünnen, homogenen Scheibe. Das sehr geringe Trägheitsmoment erlaubt hohe Beschleunigungswerte. Die Scheibe ist präzise mit 10 Polpaaren magnetisiert, woraus eine hohe Winkelgenauigkeit resultiert. Der Stator befindet sich nur auf einer Seite des Motors. 4 Wicklungen (2 pro Phase) generieren dazu den axialen Magnetfluss. Sonderausführungen dieses Motortyps bieten sehr gute Mikroschritt-Einsatzmöglichkeiten infolge des nicht vorhandenen Rastmoments.
AC-Servoverstärker - MELSERVO-JE-Serie

AC-Servoverstärker - MELSERVO-JE-Serie

Die MR-JE-Produktfamilie bietet erweiterte Funktionen wie echtes „One-Touch-Autotuning“, Vibrationsunterdrückung und eine Maschinendiagnosefunktion. Alles zusammen in einer einfach zu bedienenden Servo-Lösung. Die MR-JE-Servoverstärker für 200-V-AC- sind mit bis zu 3 kW Leistung verfügbar. Ausgestattet mit Impulsketteneingang und Analog-Schnittstellen in einem Gerät sind die Modelle für eine schnelle, einfache Inbetriebnahme und Wartung ausgelegt. Für die MR-JE-Serie stehen passende 200-V-AC-Servomotoren der HG-Serie in zwei verschiedenen Ausführungen und bis zu 3 kW zur Verfügung. Mit der Wahl des richtigen Motors, basierend auf der erforderlichen Kapazität oder Trägheit, ist eine optimale Verstärker- und Motorauslegung möglich. Steuersystem: Sinuskommutierte PWM-Regelung/Stromregelung Bremswiderstand: Eingebaut Schutzfunktionen: Überstrom, Überspannung, Überlast (elektronisches Thermorelais), Überhitzungsschutz des Servomotors, Encoderfehler,Bremskreisüberlastung, Unterspannung/Netzausfall, Drehzahlüberwachung, Schleppfehlerüberwachung Kühlung/Schutzart: Selbstkühlung, offen (IP20) Umgebungstemperatur: Betrieb: 0-55 °C (keine Taubildung); Lagerung: -20-65 °C (keine Taubildung) Aufstellhöhe: Max. 1000 m über NN
Nema34 Schrittmotor 34HS9456 Stepper Motor mit dual flat shaft (Gewinde)

Nema34 Schrittmotor 34HS9456 Stepper Motor mit dual flat shaft (Gewinde)

ACT Nema34 34HS9456 Stepper Motor mit dual flat shaft (Gewinde) Schrittwinkel: 1,8° Spannung: 2.1 V Leitungsschächte: 4 Motorlänge: 98mm ACT Motor Nema34 34HS9456 Stepper Motor mit dual flat shaft (Gewinde) Schrittwinkel / Step Angle: 1,8° Spannung / Rated Voltage: 2.1 V Nennstrom / Rated Current: 5.6 A/Phase Widerstand / Resistance: 0.39 Ohm/Phase Induktanz / Inductance: 3.76 mH/Phase Haltemoment / Holding Torque: 7.5N.m Rastmoment / Detent Torque: 9.6 N.cm Max Drehmoment / Rotor Torque: 1700 g-cm² Leitungsschächte / Lead Wires: 4 Gewindedurchmesser Gewinde / Shaft diameter: 14 mm Dual Flat Größe Gewinde / Dual Flat size of shaft: 13 mm (1mm for flat) Motorlänge / Motor Length: 98mm Leitungsverbindung / Lead wires connection: 4 Leitungen / 4 Leads: Red - A+, Green - A-, Yellow - B+, Blue - B- Hinweis: Motoren können nach Kundenwunsch umgestaltet und/oder modifiziert werden
NIDEC Servo High-Torque Hybrid Schrittmotor 42x42mm

NIDEC Servo High-Torque Hybrid Schrittmotor 42x42mm

HIGH TORQUE Hybrid Schrittmotor KF42 Neuentwicklung für die NEMA 17 Serie. Der KF42 erreicht bei deutlicher Reduzierung der Baulänge das gleiche Drehmoment wie deutlich längere Motore. Somit wird an Gewicht und Bauraum gespart. Die Motorströme und Wicklungen sind den neuen Treibern am Markt angepasst. So haben die Motore mit 0.85A und 1.4 A Phasenstrom optimale Wicklungen um mit modernen Treibern zu arbeiten. Das weite Drehzahlband erlaubt es den Motor zu untersetzen um das Drehmoment anzuheben Sehr geringe Baulänge 34 / 39 und 42mm, sehr gute Beschleunigung, trotz kompakter Baulänge sehr hohes  Drehmoment, hohes Anlaufmoment, weiter  Drehzahlbereich  3000 rpm, Kostengünstig
Wasseruhr mit Impulsgeber

Wasseruhr mit Impulsgeber

Flügelrad Wasserzähler mit Kontaktgeber Anwendung Die Flügelradzähler Aquabasic mit Kontaktgeber auch als Wasseruhr mit Impulsgeber bezeichnet, werden gerne für Dosierung und Abfüllung von Wasser eingesetzt. Immer wenn z.B. Rezepturen für Saucen, S alateoder Bäckereien vorgegeben sind, kann mit dem Wasserzähler und Kontaktgeber die vorgesehene Wassermenge exakt dosiert werden. Selbstverständlich finden sie die weiteren Komponenten: Dosiersteuergeräte und Magnetventile ebenfalls in unserem Lieferprogramm. Produktdetails • Die Flügelradzähler AQUABASIC TOPAS gehören zu den bewährten Geschwindigkeitszählern nach dem Mehrstrahlprinzip. Dieses Messprinzip ist unempfindlich gegen Turbulenzen in der Flüssigkeit • Die gleichmässige Anströmung des Flügelrades sorgt für niedrige Anlaufwerte und damit für einen grossen Messbereich des Flügelradzählers. • Aufgrund der gleichmässigen Flügelradlagerbelastung wird eine hohe Lebensdauer erreicht. • Das Flügelrad ist beidseitig auf Glaskugeln gelagert (DN15 bis DN32). Diese bewegen sich auf einem dünnen Wasserfilm in den Kalotten von Saphirsteinen und führen zu einem leichten und präzisen Lauf bei ausgezeichneter Langzeitmessstabilität. • Der Messaufnehmer (Hydraulikteil) ist vollständig getrennt vom Rollenzählwerk. Die übertragung der Drehbewegung des Flügelrades durch die druckfeste Abschlussplatte erfolgt mittels einer Magnetkupplung. • Zur optimalen Ablesung ist das Rollenzählwerk ohne Impulsgeber um 360° drehbar. Durch die besondere Bauform ist dieser Zähler auf die Einbaulage festgeschrieben. Es sind Zähler für horizontalen Einbau - waagerecht und Zähler für vertikalen Einbau, Steigrohr ODER Fallrohr lieferbar.
Schrittmotoren mit Encoder

Schrittmotoren mit Encoder

Schrittmotoren für closed-loop Anwendungen von LAM Technologies LAM Schrittmotoren mit integriertem Encoder Wir liefern Ihnen das gesamte Sortmiment der bewährten 2-phasen Schrittmotoren in den Baugrößen Nema17 bis Nema42 von unserem Partner LAM. Die Baugrößen Nema23, Nema34 und Nema42 sind außerdem in Ausführungen mit Encoder sowie IP54 Gehäuse erhältlich. In Verbindung mit den vektorgeregelten Steuerungen der DDS-Serien lassen sich die Motoren mit Encoder wie Servomotoren geregelt betreiben. Hierdurch verbessert sich die Energieeffizienz des Antriebs, Schrittverluste sind ausgeschlossen. Die Anschlüsse von Motor und Encoder erfolgen wahlweise über M12-Stecker oder über ein fest verschraubtes Kabel am Klemmkasten (Nema23: wahlweise Klemmkasten ohne Kabel oder feste Kabelausführung). Technische Daten Encoder: 1.000 Striche / 4.000 Pulse/U; Indexmarke; 5V-Versorgung; Ausgänge differentiell (mit Linedriver RS-422)
Mikroprozessor-Panel zur Leistungssteuerung MPSM-S1

Mikroprozessor-Panel zur Leistungssteuerung MPSM-S1

Richtige Versorgungsparameter und entsprechende Klimabedingungen sind die wichtigsten Faktoren, die ordnungsgemäßen Betrieb der gegenwärtigen Automatik, Elektronik, Industriecomputer sicherstellen. Sie sind für die Sicherstellung eines ununterbrochenen Betriebs prioritärer Infrastrukturgeräte – Serverräume, IT-Systeme,Energiewirtschaft – einfach unabdingbar MPSM-S1 ist ein programmierbares Panel 19", welches zur Energieversorgung, Steuerung, Überwachung und Erfassung dient. Es verfügt über die Funktion der Messung folgender Größen: Spannung, Leistung, Strom an einzelnen Steckdosen sowie Temperatur und Feuchtigkeit. Das Panel ist mit einem Funktionspaket ausgestattet, das ihn zu einem nutzbaren Element der teleinformatischen Infrastruktur macht. Zusätzlich wurde MPSM-S1 mit internem Speicher 4 GB bestückt, der zur Erfassung von Messergebnissen, Vorfällen, Alarmen dient und für ca. 24 Monate lange ununterbrochene Erfassung ausreicht. SOFT-START – schnelle und einfache Einschaltung von Servern, Serverschränken,Elementen der Automatik, etc. SOFT-START ermöglicht es, individuelle Zeitverzögerungen der Einschaltung einer Steckdose nach der Wiederherstellung der Energieversorgung oder nach der Einschaltung von SLAVE -Steckdosen zu definieren. Auf diese Weise stellen wir ein Einschaltungsschema für den ganzen Gerätesatz ein,der vom Panel MPSM-S1 aus gespeist wird MASTER-SLAVE – Energiesparen SLAVE -Steckdosen (Geräte) bei der ausgeschalteten MASTER-Steckdose (Gerät). Der Strom, der von den MASTER-Steckdosen entnommen wird, wird ständig durch das Versorgungspanel kontrolliert. Dank dieser Kontrolle werden die SLAVE -Steckdosen im Falle der Überschreitung des vom Benutzer eingestellten Limits erneut angeschlossen. Die Funktion der Einschaltung und der Ausschaltung ist zusätzlich mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet, die von dem Benutzer eingestellt werden kann. Jede Steckdose des MPSM-S1-Panels kann in MASTER-, SLAVE - oder NONE-Modus arbeiten (außer MASTER-SLAVE -Funktionalität). Dank solcher Lösung sind die Konfigurationsänderungen im vom MPSM-S1-Paneel versorgten Gerät möglich, ohne die Notwendigkeit, die Geräte an dedizierte Steckdosen anzuschliessen (Erhaltung des ununterbrochenen Betriebsablaufs). PDU-THERMOSTAT – Mehrstufige Lüfter-, Anwärmer- oder Klimaanlagensteuerung Für jede Steckdose des Panels kann man Temperaturen definieren, nach deren Über-, bzw. Unterschreitung bestimmte Steckdose aktiviert wird. Die einzelnen Steckdosen können auch durch ein Signal sowohl unter als auch über unterschiedlich definierten Temperaturen aktiviert werden. PDU-HYGROSTAT – Mehrstufige Luftbefeuchter- und Lufttrocknersteuerung Für jede Steckdose des Panels kann man Feuchtigkeitswerte definieren, nach deren Über- oder Unterschreitung bestimmte Steckdose aktiviert wird. Die einzelnen Steckdosen können auch durch ein Signal sowohl unter als auch über unterschiedlich definierten Werte aktiviert werden. Einstellungen der Anzeige Mögliche Änderung der Informationsananzeige im Display. Ausgangssteuerung Es ist möglich, die einzelne Steckdosen unabhängig vom Betriebsablauf und von Zeit abzuschalten. Signalisierung der Alarmzustände im Fall: - einer Überschreitung oder Unterschreitung des voreingestellten Stromwerts der einzelnen Steckdosen - einer Überschreitung oder Unterschreitung des voreingestellten Stromwerts in einer Gruppe von Empfangsgeräten - einer Netzspannung, die die voreingestellten Werte unter- oder überschreitet - einer Umgebungstemperatur, die die voreingestellten Werte unteroder überschreitet - einer Feuchtigkeit, die die voreingestellten Werte unter- oder überschreitet Einstellungen des Gerätes: - Thermostathysterese (ΔT) - Higrostathysterese (ΔH) - Zeitverzögerung der MASTER-SLAVE-Funktion - Modus der Belastungsanzeigen: Leistung (VA) oder Strom (A) - Rückkehr zu den Voreinstellungen Online Monitoring: - der Leistung- und Stromaufnahme in der einzelnen Steckdosen - der angeschlossenen Sammelleistung und des Stroms - der Spannung im Stromnetz - der Umgebungstemperatur unf -feuchtigkeit Interne Datenbank: - Erfassung von Messungen, Vorfällen, Alarmen - Uhr, Kalender mit Akkuversorgung - sogar 24 Monate der ununterbrochenen Erfassung Ethernet-Schnittstelle: - Ablesung und Speicherung über das Computernetz (LAN/WAN) - Fernsteuerung und Online-Monitoring - SNMP, SNTP, DHCP - Steuerungsanwendung Windows®
Control module mzr®-Touch Control

Control module mzr®-Touch Control

The control module mzr-Touch Control pump provides users in the laboratory and production area with a simple yet versatile dosing unit for precise delivery and dosing in the low-flow range. The combined drive and control unit allows the operation of micro annular gear pumps with the aid of touch operation as well as an external analog interface (0-10 V). The high-quality die-cast aluminum housing is powder coated and offers reliable protection of the operating and functional elements. The control module is supplied with 24 V DC via supplied power supply unit.
Michell Multi-Channel Control Unit (MCU)

Michell Multi-Channel Control Unit (MCU)

Ein Gerät für Spurenfeuchte, Feuchtigkeit in Flüssigkeiten und Sauerstoffspuren, dass sich besonders flexibel einsetzen lässt, da seine vier Messkanäle beliebig kombinierbar sind Die neue Michell Multi-Channel Control Unit (MCU) von Process Sensing Technologies bietet bis zu vier unabhängige Mess Kanäle mit beliebiger Kombination von Feuchte in Gas, Feuchte in Flüssigkeiten oder Sauerstoffkonzentration. Sie wird in einem sicheren Bereich im Haus installiert, ermöglicht die MCU dem Bediener die Überwachung dieser wichtigen Parameter von mehreren in Gefahrenbereichen installierten Analysatoren überwachen. Die neue Michell MCU verfügt über bis zu vier 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen-LCDs mit einer übersichtlichen, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Damit lassen sich Taupunkt- oder Spurenfeuchte in Gasen oder Flüssigkeiten sowie Sauerstoffmessungen direkt vom Kontrollraum aus einrichten und steuern. Das Gerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in ppm, den Taupunkt, % O2, ppmV O2 sowie den Analysedruck an. Der Alarmstatus und eine Auswahl von ISO- oder IGT#8-Berechnungen werden ebenfalls für jeden Kanal angezeigt. Die digitalen oder analogen Ausgänge sind vom Benutzer konfigurierbar.
Durchflusskontrollgeräte: TYP 500 AUSFÜHRUNG 500.1

Durchflusskontrollgeräte: TYP 500 AUSFÜHRUNG 500.1

Der Typ 500.1 hat je eine Regelung im Vor-und Rücklauf und ist serienmäßig mit Ø12 mm Schlauchanschluß ausgestattet. Die Kontrollgeräte sind bis zu einer 12-fachen Ausführung erhältlich. Alle wasserführenden Teile sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Durchflussmenge lässt sich durch feinfühlige Regelventile sehr genau einstellen. Im Messgehäuse zeigen Schwebekugeln und Kapillarthermometer genau reproduzierbare Werte an.Ein farblich abgesetzter Drehflügel dient als zusätzliche, visuelle Funktionskontrolle. Eine einstellbare Schiebemarkierung, in Form eines Pfeiles, zeigt nach einer Unterbrechung den Sollwert an. Leichte Reinigung. Durch Abschrauben des Deckels können die Meßgehäuse, mittels beigestellter Bürste, einfach gereinigt werden. Der Anschluß unserer Kontrollgeräte beträgt für den Festanschluß ¾". Zusätzlich können Winkelschlauchtüllen für Schlauchanschluß, wahlweise in den Größen Ø 12mm oder Ø 19mm, mitbestellt werden.
Schrittmotor PK2913-E4.0

Schrittmotor PK2913-E4.0

Unipolarer Schrittmotor. Auch mit Doppelwelle lieferbar.
Merkmale der Schrittmotoren

Merkmale der Schrittmotoren

1,8° Schrittwinkel (bei Vollschritt) Stecker, Klemmkasten (IP55) oder Litzenanschluß (IP41) Metrische oder Zoll Abmaße Isolierstoffklasse F Hochspannungsgeprüft nach VDE0530 CE-Konform Baugrößen Serie SM 56 Motordurchmesser: 56,5mm Haltemoment:         0,6 bis 1,8Nm Serie SM 87/SM 88 Motordurchmesser: 86mm Haltemoment:          2 bis 12Nm Serie SM 107 Motordurchmesser: 108mm Haltemoment:          4 bis 16Nm Serie SM 168 Motordurchmesser: 168mm Haltemoment:          19 bis 38Nm Schrittmotoren mit Hohlwelle Die Familien SM 88 und SM 107 sind auch als Hohlwellen-Variante verfügbar. Sonderversionen Wir bieten auch Schrittmotor-Sonderversionen für den Einsatz unter extremen Bedingungen, z.B. vakuumkompatibel, strahlungsresistent, Schutzart bis IP68, Edelstahlausführung, erweiterter Betriebstemperaturbereich. Bitte fragen Sie dazu an.
AHS Schrittmotoren

AHS Schrittmotoren

Unsere 2-Phasen Hybrid-Schrittmotoren bieten eine sehr gute Drehmomentausbeute im Verhältnis zum Bauvolumen. Der optimierte magnetische Kreis, in Kombination mit dem Rotor-Stator-Design, erhöht Drehmoment und Beschleunigungsraten. Unsere Motoren sind in verschiedenen Flanschmassen und Baulängen erhältlich und haben Haltemomente von 0,25 Nm bis zu 40,00 Nm. Änderungen, die nicht direkt vom Werk vorgenommen werden, können wir Ihnen gerne in unserer Werkstatt modifizieren. Varianten: > AHS Hochleistungsschrittmotoren (HL1, HL2, HL3) > AHS Standardschrittmotoren (SL1, SL2, SL3) > Schrittmotor-Linearantrieb > PMX > POWERMAX II > POWERPAC > Hochleistungsschrittmotorserie T2
Closed - loop Schrittmotoren

Closed - loop Schrittmotoren

Unsere Serie von Schrittmotoren mit Closed Loop und integrierter Elektronik stellt einen großen Fortschritt dar. Encoder, Treiber, Controller und Indexer sind im Schrittmotor eingebaut und bilden eine geschlossenen Einheit mit hoher IP-Klasse und EMV Sicherheit. Die Motoren bieten eine verbesserte Motorcharakteristik, einfaches Setup, Programmierung, Installation und Betrieb. Anders als bei den Servomotoren muss der Motor mit dem zum Bus passenden Kommunikationsmodul bestellt werden. Die Module sind nicht austauschbar zwischen verschiedenen Motoren. Konzept und Eigenschaften Unsere Serie von Schrittmotoren mit Closed Loop und integrierter Elektronik stellt einen großen Fortschritt dar. Encoder, Treiber, Controller und Indexer sind im Schrittmotor eingebaut und bilden eine geschlossenen Einheit mit hoher IP-Klasse und EMV Sicherheit. Die Motoren bieten eine verbesserte Motorcharakteristik, einfaches Setup, Programmierung, Installation und Betrieb. Anders als bei den Servomotoren muss der Motor mit dem zum Bus passenden Kommunikationsmodul bestellt werden. Die Module sind nicht austauschbar zwischen verschiedenen Motoren. Eigenschaften: • Sehr hohes Drehmoment (verbesserte Motorcharakteristik) • Leistungsklassen von 0,8 bis 25Nm • Absolutwertgeber, hohe Auflösung von 409600 cpr • Closed-loop: Anlauffrei – kein Schrittverlust (0-3000rpm in 0,01rpm Schritten) • Hohe Positioniergenauigkeit • Eingebauter Ethernet Switch • 100% automatisches Setup • Schutzklasse bis zu IP65 (Standard IP 42) • Versorgungsspannung 12-72VDC / 12-80VDV
Schrittmotoren 

Schrittmotoren 

Schrittmotoren ergeben in Verbindung mit unseren Mikroschritttreibern einfach anzusteuernde und hochauflösende Antriebe. Die typische Vollschrittzahl von 200 Schritten/Umdrehung wird durch den Mikroschritt um den Faktor 5 bis 200 erhöht. Somit lassen sich Auflösungen von z.B. 40 000 Schritten/Umdrehung realisieren. Selbst in Verbindung mit Kugelumlaufspindeln sehr hoher Steigung von z.B. 40 mm ergibt sich eine Auflösung von 1 µm/Schritt. Ein wesentlicher Vorteil von Schrittmotoren ist die Ruhe in Position - unabdingbar für Aufgaben in der Mikro- und Nanotechnik. Wir liefern auch Schrittmotorsysteme mit Eigenschaften von Servomotoren.  
Schrittmotoren,

Schrittmotoren,

Baureihe 17S und 23S NEMA 17 und 23 Geeignet für einfache Anwendungen, wie z.B. Bahntransporte, kostengünstige Lösung ✓ NEMA 17/23 ✓ Spitzenmomente: 0,22...1,8 Nm (je nach Motortyp) ✓ Max. Drehzahl 2000 U/min ✓ Kundenspezifische Kabellängen ✓ Option: Haltebremse ✓ Einsetzbar mit Schrittmotorverstärker ECOSTEP 54
Motorsteuerung für Synchron-/Asynchron Motor

Motorsteuerung für Synchron-/Asynchron Motor

Eigenschaften Details Leistung 3 kW Eingangsspannung 400 Vdc Ausgangsspannung Frequenzbereich 3x 0-230 Vac 0-500 Hz Steuerung CAN Bus Schutzart IP0
motion control components

motion control components

motion control components BLDC motors, servos, DC motors, FOC Sinus- & Blockcommutated
Schrittmotorensteuerung

Schrittmotorensteuerung

• Mit allen gängigen Feldbus-Systemen kompatibel • In C/C++ oder mit der SPS-Software CodeSys von Ihnen oder unseren Experten programmierbar • Nur die für Ihre Anwendung tatsächlich erforderlichen Komponenten enthalten Wir packen Ihren Schaltschrank in eine Schuhschachtel! Mit unserem vollintegrierten Steuerungssystem gehören unterschiedliche Verkabelungsvorschriften sowie Ausführungsrichtlinien Ihrer Kunden der Vergangenheit an. Holen Sie das Maximum aus Ihrer Maschine heraus! Mit unserem einzigartigen MOTION-Verfahren können interpoliert und simultan bis zu vier Motorendstufen im Raum gefahren werden. Drei Motorendstufen mit bis zu 8 Ampere bei einer Spannung von 60 Volt sind bereits standardmäßig integriert. Fehlpositionierungen werden mit oder ohne Encoder automatisch erkannt. Die kompakten Boxen lassen sich an alle gängigen Feldbus-Systeme anschließen und bieten eine Vielzahl an Ein- und Ausgängen, Schnittstellen und ein ansprechendes Interface mit Touch-Screen. Da die nur die Komponenten enthält, die für Ihre Anwendung tatsächlich erforderlich sind, wird eine kompakte und platzsparende Bauform Ihrer Maschine ermöglicht.
Adafruit DC & Stepper Motor HAT for Raspberry Pi - Mini Kit

Adafruit DC & Stepper Motor HAT for Raspberry Pi - Mini Kit

Let your robotic dreams come true with the new DC+Stepper Motor HAT from Adafruit. This Raspberry Pi add-on is perfect for any motion project as it can drive up to 4 DC or 2 Stepper motors with full PWM speed control. Raspberry Pi and motors are not included. Works with any and all Raspberry Pi computers with 2x20 connection port. Since the Raspberry Pi does not have a lot of PWM pins, we use a fully-dedicated PWM driver chip onboard to both control motor direction and speed. This chip handles all the motor and speed controls over I2C. Only two pins (SDA & SCL) are required to drive the multiple motors, and since it's I2C you can also connect any other I2C devices or HATs to the same pins. In fact, you can even stack multiple Motor HATs, up to 32 of them, for controlling up to 64 stepper motors or 128 DC motors (or a mix of the two) - just remember to purchase and solder in a stacking header instead of the one we include. Motors are controlled by TB6612 MOSFET drivers with 1.2A per channel current capability (you can draw up to 3A peak for approx 20ms at a time), a big improvement over L293D drivers and there are built-in flyback diodes as well. We even had a little space so we added a polarity protection FET on the power pins and a bit of prototyping area. And the HAT is assembled and tested here at Adafruit so all you have to do is solder on the included 2x20 plain header and the terminal blocks. Lets check out these specs again: 4 H-Bridges: TB6612 chipset provides 1.2A per bridge with thermal shutdown protection, internal kickback protection diodes. Can run motors on 4.5VDC to 13.5VDC. Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection (so, about 0.5% resolution) Up to 2 stepper motors (unipolar or bipolar) with single coil, double coil, interleaved or micro-stepping. Big terminal block connectors to easily hook up wires (18-26AWG) and power Polarity protected 2-pin terminal block and jumper to connect external 5-12VDC power Works best with Raspberry Pi model A+, B+, or Pi 2, but can be used with a model A or B if you purchase a 2x13 extra-tall header and solder that instead of the 2x20 Install the easy-to-use Python library, check out the examples and you're ready to go! Comes with an assembled & tested HAT, terminal blocks, and 2x20 plain header. Some soldering is required to assemble the headers on. Stacking header not included, but we sell them in the shop so if you want to stack HATs, please pick one up at the same time. Raspberry Pi, motors, and battery pack are not included but we have lots of motors in the shop and all our DC motors, and stepper motors work great. Check out our detailed tutorial for tons of info including schematics, wiring diagrams, python libraries and example walkthroughs. Note: The terminal blocks included with your product may be blue or black. Artikelnummer: ada-2348 EAN: 4060137036866 Herstellerbezeichnung: 2348
testo 6444 Druckluftzähler (DN50) für 2,3 ... 700 m3/h mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke

testo 6444 Druckluftzähler (DN50) für 2,3 ... 700 m3/h mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke

Messumformer mit wählbaren Signalausgängen: Analogausgang, Impulsausgang, 2 Schaltausgänge Integrierte Summenfunktion (Totalisator) zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs Hohe Genauigkeit: Definierter Innendurchmesser (DN50) ermöglicht Abgleich auf Normvolumenstrom Einfache Montage und Bedienung Druckluftverbrauch unter Kontrolle: Mit dem Druckluftzähler testo 6444 können Sie Druckluftmessungen durchführen, um Leckagen zu finden, eine verursachergerechte Zuteilung zu ermöglichen und somit Kosten einzusparen. Besonders praktisch: Der Druckluftzähler lässt sich einfach montieren. Produktbeschreibung In Industrieunternehmen ist Druckluft ein wichtiger Energieträger, der aber auch hohe Kosten verursachen kann. Präzise Mess- und Regeltechnik schafft Transparenz beim Druckluftverbrauch und hilft Ihnen, Energie einzusparen, Kosten zu senken und ein gezieltes Umweltmanagement umzusetzen (z.B. nach ISO 50.001 oder ISO 14.001). Der Druckluftzähler testo 6444 ermöglicht Ihnen genaue Druckluft-Verbrauchsmessungen, Verbrauchs- und Leckageüberwachung sowie Durchflussmessungen in Ihrem Druckluftsystem. Ebenso lässt sich mit dem Druckluftzähler eine Spitzenlast-Analyse durchführen, um festzustellen, ob die Kapazität Ihrer Druckluft-Erzeugung ausreicht. Insgesamt helfen Ihnen diese Maßnahmen, Einsparpotential zu finden oder unnötige Investitionskosten zu vermeiden. Die technischen Vorteile des Druckluftzählers testo 6444 im Überblick Der Druckluftzähler testo 6444 ist gleichzeitig ein Messumformer, der die gemessene Größe in ein elektrisches Einheitssignal umwandelt. Dadurch lässt sich der Messumformer in Anlagen (z.B. Druckluftsysteme) integrieren und ist somit ein wichtiges Instrument in der Mess- und Regeltechnik. Außerdem bietet der Druckluftzähler testo 6444 folgende Vorteile: Größte Flexibilität durch verschiedene Signalausgaben: Analogausgang, Impulsausgang, 2 Schaltausgänge. So sind Sie für jeden Anwendungsfall gerüstet, ob Verbrauchsmessung, Verbrauchs- oder Leckageüberwachung oder auch Durchflussmessung Integrierte Summenfunktion: Dank praktischem Totalisator sind zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs keine weiteren Auswerteeinheiten notwendig Höchste Genauigkeit: Der genau definierte Innendurchmesser (DN50) ermöglicht einen Abgleich auf Norm-Volumenstrom, wodurch eine hohe Messgenauigkeit erreicht wird. Dies ist ein Vorteil gegenüber handelsüblichen Einstechsonden, die auf Grundlage von gemessener Strömung und angegebenem Rohrdurchmesser den Volumenstrom berechnen – ein Verfahren mit größerer Fehleranfälligkeit als bei der Messung durch den Druckluftzähler Einfache Bedienung mit großer Flexibilität: Parametrierung von Signalausgängen, Wechsel von physikalischen Einheiten, Signalverzögerung, Signaldämpfung möglich Messung nach kalorimetrischem Prinzip: kein Druckverlust bei der Messung Weitere Vorteile: keine Temperaturkompensation notwendig, schnelle Ansprechzeit, robuster Sensor, optimierte Genauigkeit dank integrierten Ein- und Auslaufstrecken