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CAHB-10

Avantages

  • Conçu et testé pour les environnements difficiles
  • Solution économique et fiable
  • Économie de temps de développement et réduction du temps de mise sur le marché
  • Pratiquement sans entretien

Caractéristiques

  • Design compact et robuste, IP66S, large plage de température, résistant à la corrosion
  • Option de retour de position absolue ou incrémentielle, fins de course intégrés
  • Protection thermique intégrée
  • Autres options de conception disponibles
Le CAHB-10 est une solution compacte pour les applications à faible charge alimentées par une tension continue et est pratiquement sans entretien, autobloquant, classé IP66S. Conçue pour fonctionner à des températures de -40 à 85 °C et jusqu'à 25 % de facteur de marche, la famille d'actionneurs électromécaniques CAHB-10 d'Ewellix comprend des engrenages métalliques robustes et des boîtiers résistants à la corrosion. D'autres options de conception sont disponibles.
      Effort de poussée

      jusqu'à 1 500 N

      Effort de traction

      jusqu'à 1 500 N

      Course (mm)

      50 à 300 mm

      Tension

      12 ou 24 V DC

      Température de fonctionnement

      -40 à +85 °C

      Type de protection

      IP 66S

      Vitesse maximale (mm/s)

      jusqu'à 56 mm/s

      Facteur de service (%)

      25

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      IL-05002/10-EN-June 2025 Actuator range
      IL-06022/3-EN-October 2024 CAHB series
      TC-08015-1-EN-February 2025 CAHB10 operating manual
      EL-04013/1-EN-May 2023 Why Ewellix - CAHB
      EL-04020/1-EN-November 2024 - Why Ewellix Actuators
      EL-02006/1-EN-November 2024 - Full electric transition
      EL-03005/4-EN-February 2023 Aerodynamic booster actuator CAWD and CAHB series
      EL-03009/4-EN-November 2024 - Solution for mobile machinery
      EL-03017/1-EN-November 2024 - Solutions for agricultural machinery
      EL-03021-EN-June 2023 Building automation

      Questions fréquemment posées

      Les actionneurs linéaires compacts sont des dispositifs motorisés conçus pour convertir un mouvement de rotation en un mouvement linéaire précis dans un format réduit. Ils utilisent un moteur électrique pour générer une force qui déplace un piston ou une tige le long d'une trajectoire linéaire définie. Grâce à leur taille réduite et à leur conception intégrée, les actionneurs compacts économisent de l'espace et simplifient l'installation, ce qui les rend idéaux pour les applications où l'espace est limité ou qui nécessitent des composants légers. Malgré leur taille, ils offrent des mouvements fluides, précis et reproductibles, et sont souvent dotés de systèmes de retour d'information intégrés et de mécanismes de guidage robustes. Ces actionneurs sont largement utilisés dans des secteurs tels que la robotique, la fabrication de semi-conducteurs, les dispositifs médicaux et l'automatisation de l'assemblage, où le contrôle des mouvements précis et répétitifs est essentiel.

      Les actionneurs linéaires peuvent être extrêmement compacts, avec des longueurs de course aussi courtes que quelques millimètres et des tailles de corps suffisamment petites pour être intégrées dans des équipements portatifs. Malgré leur taille, les actionneurs compacts peuvent encore fournir une force et une précision de positionnement significatives, en particulier lorsqu'ils sont conçus pour des applications à faible charge. Les progrès réalisés en matière de miniaturisation des moteurs, d'engrenages à haut rendement et d'électronique intégrée ont permis de déployer des actionneurs électromécaniques dans des environnements où l'espace est limité, tels que les appareils médicaux, les équipements mobiles et l'automatisation industrielle.

      Les actionneurs linéaires électromécaniques utilisent un moteur électrique - généralement à courant continu ou pas à pas - pour entraîner un mécanisme d'engrenage qui fait tourner une vis (telle qu'une vis-mère ou une vis à billes). Ce mouvement rotatif est converti en mouvement linéaire par l'intermédiaire d'un écrou de translation relié à la tige de l'actionneur. Le système peut inclure des éléments de rétroaction tels que des codeurs ou des potentiomètres pour le contrôle de la position, ainsi que des caractéristiques intégrées telles que la protection thermique, les capteurs de fin de course et les mécanismes d'autoblocage. Cette conception permet un contrôle de mouvement précis, efficace et programmable avec un minimum de maintenance.

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