1. Mechanik - Antriebstechnik
  2. Aktuator und Positioniersystem
  3. Elektrischer Antrieb
  4. Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd.

Elektrischer Antrieb WL1240
linearDrehMetalllegierung

Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung - Bild - 2
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung - Bild - 3
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung - Bild - 4
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung - Bild - 5
Elektrischer Antrieb - WL1240 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - linear / Dreh / Metalllegierung - Bild - 6
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
elektrisch
Bewegung
linear, Dreh
Material
Metalllegierung
Motortyp
Permanentmagnet
Spannung
24 V, 12-Volt
Norm
ISO
Weitere Eigenschaften
hochwirksam
Hub

10 mm
(0,394 in)

Belastung

0,4 kgf

Motorleistung

Max: 20 W
(0,03 hp)

Min: 10 W
(0,01 hp)

Betriebstemperatur

Max: 100 °C
(212 °F)

Min: -10 °C
(14 °F)

Beschreibung

Produktübersicht
Ein verriegelnder Magnetaktuator, der so konstruiert ist, dass er entweder in der ausgefahrenen oder eingefahrenen Position verriegelt bleibt, ohne kontinuierliche elektrische Leistung. Ein Permanentmagnet liefert die Haltekraft, sodass der Aktuator seine Position ohne Energieverbrauch beibehält, bis ein kurzer gepulster elektrischer Impuls (entgegengesetzte Polaritäten für Verriegeln/Freigeben) den Zustand ändert. Gängige Bauformen sind zylindrisch, Rahmen- und Drehbauweise; Kräfte von wenigen Newton bis >100 N. Geeignet für batteriebetriebene oder IoT-Systeme, bei denen Energieeffizienz und Ausfallsicherheit bei Stromausfall erforderlich sind.

Hauptmerkmale
  • Kein Halteverbrauch: Permanentmagnet hält Position ohne Energiezufuhr.
  • Impulsbetrieb: Zum Umschalten sind nur kurze elektrische Pulse erforderlich.
  • Bistabilität: Zwei stabile Positionen (ausgefahren und eingefahren) ohne kontinuierliche Energie.
  • Niedrige Wärmeentwicklung und energieeffizienter im Vergleich zu durchgehend betriebenen Magneten.
  • Mittlere Haltekraft im Verhältnis zur Größe; geeignet für Smart Locks, Ventilregler und tragbare Geräte.

Funktionsweise
Der Aktuator kombiniert einen Permanentmagneten und eine elektromagnetische Spule. Ein kurzer DC-Impuls (typisch 20–100 ms) erzeugt ein Feld, das das Feld des Permanentmagneten verstärkt oder ihm widerspricht; Pulse mit entgegengesetzter Polarität schalten zwischen den verriegelten Positionen. Energie wird nur während der kurzen Schaltimpulse verbraucht; sonst zieht das Bauteil im gehaltenen Zustand keinen Strom.

Industrielle Anwendungen
Wird eingesetzt, wenn Energieeinsparung und sichere Haltefunktion bei Stromausfall entscheidend sind: intelligente Tür-/Schrank-/Tresorschlösser, Verriegelung von EV-Ladeanschlüssen, Fernbewässerung oder solarbetriebene Ventilsteuerung, Wasserregelung in Haushaltsgeräten, tragbare medizinische Gasstromregler, Fahrzeug-Park-/Verriegelungsmechanismen, Verkaufsautomaten, Schließfächer, Zählmaschinen und Solarnachführsysteme.

Vorteile
  • Kein Standby-Stromverbrauch im verriegelten Zustand.
  • Kühle Betriebsweise mit minimaler Wärmeabgabe während des Haltens.
  • Fail-safe Haltefunktion bei Stromausfall.
  • Batteriefreundlich, geeignet für tragbare und IoT-Geräte.
  • Einfache Ansteuerschaltungen möglich (Kondensatorentladung, H-Brücke für bipolare Ansteuerung).
  • Kompakte Bauformen mit vergleichsweise hoher Haltekraft für die Größe.

Nachteile
  • Bipolare Ansteuerung erforderlich (umgekehrter Polaritätspuls zum Freigeben), es sei denn, Doppelwicklungs-Design wird verwendet.
  • Geringere dynamische (Schalt-)Kraft im Vergleich zu kontinuierlich betriebenen Magneten.
  • Empfindlich gegen Entmagnetisierung bei hohen Temperaturen oder starken externen Magnetfeldern.
  • Längere Schaltzeiten (typisch 20–100 ms) und begrenzter Hub (üblicherweise bis ~15 mm).

Betriebsbeeinflussende Faktoren
  • Spulendesign & elektrische Parameter: Spannung, Strom, Widerstand, Drahtstärke, Windungszahl (Kompromiss zwischen magnetischer Stärke und Ansprechgeschwindigkeit).
  • Impulsenergie: richtige Spannung, Impulsbreite, Polarität und Timing sind kritisch (zu kurz = keine Aktion; zu lang = Überhitzung).
  • Magnetstärke: stärkere Magnete erhöhen die Haltekraft, können aber schwerer freigeben sein.
  • Mechanische Last & Reibung: externe Last, Rückstellfeder und interne Reibung beeinflussen Hubabschluss und Haltezuverlässigkeit.
  • Temperatur & Umgebung: hohe Temperaturen erhöhen den Spulenwiderstand und können Magnete entmagnetisieren; Feuchtigkeit/Staub erhöhen Reibung und Korrosion.
  • Stabilität der Stromversorgung: Spannungsschwankungen können zu unzuverlässigen Schaltvorgängen führen, besonders bei batteriebetriebenen oder langen Leitungen.
  • Erforderliche Reaktionszeiten: schwere Anker oder schlecht optimierte Spulen verlangsamen die Reaktion.
  • Magnetische Materialien & Fertigungsgenauigkeit: Kern-/Anker-Materialien und Luftspalt-Toleranzen beeinflussen die erzeugte Kraft stark.
  • Entwurf der Steuerungsschaltung: korrekter Antriebs‑Typ (H‑Brücke, Impulsform), Polaritätsumkehr, Timing und Schutzkomponenten sind essentiell.

Fehlerbehebung (häufige Symptome & Prüfungen)
  • Ver- / Entriegeln schlägt fehl: Impulsamplitude/-strom prüfen, Impulsbreite erhöhen (z. B. ~100 ms), Umkehrfähigkeit der Polarität verifizieren, Magnete auf thermische Schädigung prüfen.
  • Schwache Haltekraft (Last zieht Anker): Haltekraft messen, Temperatur senken, Ausrichtung und Anschlagkontakt prüfen, Modell mit höherer Haltekraft in Betracht ziehen.
  • Intermittierender Betrieb: Leitungsverbindungen prüfen, Oxidation an Kontakten/H‑Brücke, Komponenten der Kondensatorentladungsschaltung und thermische Probleme der Treibertransistoren.
  • Störungen in der Nähe anderer Magnete: Gerät von externen Magnetquellen fernhalten oder magnetische Abschirmung hinzufügen; Impulsstrom ggf. erhöhen.
  • Keine Bewegung/kein Geräusch: Spulenkontinuität und Widerstand prüfen (erwartet gemäß Design), Anker auf Rost/Korrosion inspizieren, mit alternativer Stromquelle testen.

Technische Daten
  • Brand: Weilong Technology
  • Model: WL1240
  • Nennspannung: DC 12 V oder 24 V
  • Nennleistung: 10–20 W
  • Arbeitsmodell: Push-Pull Typ
  • Haltekraft: 4000 gf
  • Hub: 10 mm (anpassbar)
  • Reset-Zeit: 0,2 s
  • Lebensdauer: 500.000 Zyklen
  • Zertifizierungen: CE, RoHS, ISO9001
  • Material: hochwertiges Magnet-Eisen
  • Anschlusslängen: 200 mm
  • Montage: Schraubmontage
  • Maßtoleranz: ±0,1 mm
  • Wasserdichtigkeit: None
  • Isolationsklasse: B
  • Hi-Pot Test: AC 600 V 50/60 Hz 2 s
  • Haltekraft ohne Erregung: 0
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 100 °C
  • Einsatzzyklus: 1–100 %
  • Gewindetiefe: /
  • Zahlungsbedingungen: TT oder LC gegen Sicht
  • Musterbestellung: Ja
  • Garantie: 1 Jahr
  • MOQ: 1000 pcs
  • Lieferkapazität: 5000 pcs pro Woche
  • Lieferzeit: 30 Tage
  • Verschiffungshafen: Shenzhen

VIDEO

Weitere Produkte von Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd.

Magnetspule

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.