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Attuatore elettrico WL1240
linearerotativoin lega metallica

Attuatore elettrico - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - lineare / rotativo / in lega metallica
Attuatore elettrico - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - lineare / rotativo / in lega metallica
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Caratteristiche

Tipo
elettrico
Movimento
lineare, rotativo
Materiale
in lega metallica
Tipo di motore
a magneti permanenti
Tensione
24 V, 12 volt
Normativa
ISO
Altre caratteristiche
di elevata efficacia
Corsa

10 mm
(0,394 in)

Forza

0,4 kgf

Potenza del motore

Min.: 10 W
(0,01 hp)

Max.: 20 W
(0,03 hp)

Temperatura di funzionamento

Min.: -10 °C
(14 °F)

Max.: 100 °C
(212 °F)

Descrizione

Panoramica del prodotto
Attuatore a solenoide bistabile progettato per rimanere bloccato in posizione estesa o retratta senza alimentazione elettrica continua. Un magnete permanente fornisce la forza di mantenimento, quindi l'attuatore mantiene la posizione senza consumo di energia fino a quando un breve impulso elettrico pulsato (polarità opposte per bloccare/sbloccare) non modifica lo stato. Formati comuni: tubolare, telaio e rotativo; forze da pochi newton a oltre 100 N. Adatto per sistemi a batteria o applicazioni IoT dove sono richiesti efficienza energetica e resilienza in caso di perdita di alimentazione.

Caratteristiche principali
  • Consumo zero in mantenimento: il magnete permanente mantiene la posizione senza alimentazione.
  • Funzionamento a impulsi: sono necessarie solo brevi pulsazioni elettriche per cambiare stato.
  • Bistabilità: due posizioni stabili (esterna e interna) senza energia continua.
  • Bassa emissione di calore ed efficienza superiore rispetto ai solenoidi a tensione continua.
  • Forza di mantenimento media rispetto alle dimensioni; adatto per serrature smart, regolatori di valvole e dispositivi portatili.

Principio di funzionamento
L'attuatore combina un magnete permanente e una bobina elettromagnetica. Un breve impulso DC (tipicamente 20–100 ms) genera un campo che rinforza o si oppone al campo del magnete permanente; impulsi a polarità opposta commutano tra le posizioni bloccate. L'energia viene consumata solo durante le pulsazioni di commutazione; altrimenti il dispositivo non assorbe corrente in posizione di mantenimento.

Applicazioni industriali
Utilizzato quando la conservazione dell'energia e il mantenimento in caso di guasto sono critici: serrature intelligenti per porte/armadi/cassaforti, blocco spine caricabatterie EV, controllo remoto per irrigazione o valvole a energia solare, controllo acqua in elettrodomestici, regolatori portatili del flusso di gas medicali, dispositivi di parcheggio/blocco per auto, distributori automatici, armadietti, contatrici e sistemi di puntamento solare.

Vantaggi
  • Nessun consumo in standby quando è bloccato.
  • Funzionamento “freddo” con minima dissipazione di calore durante il mantenimento.
  • Mantenimento fail-safe in caso di interruzione di alimentazione.
  • Compatibile con batterie, adatto per dispositivi portatili e IoT.
  • Possibilità di circuiti di pilotaggio semplici (scarica di condensatore, ponte H per pilotaggio bipolare).
  • Progetti compatti con forza di mantenimento relativamente elevata rispetto alle dimensioni.

Svantaggi
  • Richiesto pilotaggio bipolare (impulso a polarità inversa per rilasciare) salvo per progetti a doppia avvolgimento.
  • Forza dinamica (commutazione) inferiore rispetto ai solenoidi alimentati continuamente.
  • Suscettibile alla smagnetizzazione ad alte temperature o in presenza di forti campi magnetici esterni.
  • Commutazione più lenta (tipicamente 20–100 ms) e corsa limitata (di norma fino a ~15 mm).

Fattori che influenzano il funzionamento
  • Progettazione della bobina e parametri elettrici: tensione, corrente, resistenza, diametro del filo, numero di spire (compromesso tra forza magnetica e velocità di risposta).
  • Energia dell'impulso: tensione corretta, larghezza dell'impulso, polarità e temporizzazione sono critiche (troppo corta = nessuna azione; troppo lunga = surriscaldamento).
  • Forza del magnete: magneti più forti aumentano la forza di mantenimento ma possono rendere più difficile il rilascio.
  • Carico meccanico e attrito: carico esterno, molla di richiamo e attrito interno influenzano il completamento della corsa e l'affidabilità del mantenimento.
  • Temperatura e ambiente: alte temperature aumentano la resistenza della bobina e possono smagnetizzare i magneti; umidità/ polvere aumentano attrito e corrosione.
  • Stabilità dell'alimentazione: fluttuazioni di tensione possono causare commutazioni inaffidabili, specialmente per applicazioni a batteria o cablaggio lungo.
  • Tempi di risposta richiesti: pistoni pesanti o bobine non ottimizzate rallentano la risposta.
  • Materiali magnetici e precisione di fabbricazione: materiali del nucleo/pistone e tolleranze dell'interstizio influenzano fortemente la forza generata.
  • Progettazione del circuito di controllo: tipo di pilotaggio corretto (ponte H, forma d'onda dell'impulso), inversione di polarità, temporizzazione e componenti di protezione sono essenziali.

Risoluzione dei problemi (sintomi comuni e controlli)
  • Non si blocca/sblocca: controllare ampiezza/corrente dell'impulso, aumentare la larghezza dell'impulso (es. ~100 ms), verificare la capacità di inversione di polarità, ispezionare i magneti per degrado termico.
  • Mantenimento debole (il carico spinge il pistone): misurare la forza di mantenimento, ridurre la temperatura, controllare l'allineamento e il contatto di arresto, considerare un modello con maggiore forza di mantenimento.
  • Funzionamento intermittente: ispezionare le connessioni, ossidazione dei contatti/ponte H, componenti del circuito di scarica del condensatore e problemi termici dei transistor del driver.
  • Interferenze vicino ad altri magneti: allontanare il dispositivo da fonti magnetiche esterne o aggiungere schermatura magnetica; aumentare la corrente di impulso se necessario.
  • Nessun movimento/nessun rumore: verificare continuità e resistenza della bobina (attesa secondo progetto), ispezionare il pistone per ruggine/corrosione, testare con una fonte di alimentazione alternativa.

Specifiche tecniche
  • Brand: Weilong Technology
  • Model: WL1240
  • Tensione nominale: DC 12 V o 24 V
  • Potenza nominale: 10–20 W
  • Modalità di lavoro: tipo Push-Pull
  • Forza di mantenimento: 4000 gf
  • Corsa: 10 mm (personalizzabile)
  • Tempo di reset: 0,2 s
  • Durata: 500.000 cicli
  • Certificazioni: CE, RoHS, ISO9001
  • Materiale: magnete in ferro di qualità superiore
  • Lunghezza cavi: 200 mm
  • Installazione: avvitamento
  • Tolleranza dimensionale: ±0,1 mm
  • Impermeabilità: None
  • Classe d'isolamento: B
  • Test Hi-Pot: AC 600 V 50/60 Hz 2 s
  • Forza di mantenimento senza eccitazione: 0
  • Temperatura di lavoro: -10 °C a 100 °C
  • Ciclo di servizio: 1–100 %
  • Profondità filettatura: /
  • Termini di pagamento: TT o LC a vista
  • Ordine campione: Sì
  • Garanzia: 1 anno
  • MOQ: 1000 pcs
  • Capacità di fornitura: 5000 pcs a settimana
  • Tempi di consegna: 30 giorni
  • Porto di carico: Shenzhen

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Elettrovalvole

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