
Le cadre FLT-05 Corner Ryzer est un système de levage synchronisé à trois pieds à 90 degrés conçu pour une efficacité spatiale maximale. Ce cadre de bureau réglable intègre un système à triple moteur et des pieds à 3 niveaux, permettant des réglages de hauteur précis et fluides. La plage de hauteur est de 23,6" à 49,1", avec une vitesse de réglage de 1,57"/sec, adaptée aux applications de bureau assis-debout. La largeur du cadre est réglable de 42,7" à 72,6", prenant en charge diverses dimensions de plateau.
Le cadre supporte une capacité de poids de 330 lb, assurant la stabilité du bureau. Le niveau de bruit de fonctionnement est maintenu en dessous de 45 dB et le système comprend des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la détection de collision et la fonctionnalité de démarrage et d'arrêt en douceur.
Le cadre FLT-05 est équipé d'une télécommande filaire avec paramètres programmables et d'un port de chargement USB 5 V. De plus, le paquet comprend 16 serre-câbles autocollants pour la gestion des câbles.
L’installation est efficace, guidée par un manuel PDF d’instructions détaillé.
Options sur mesure
Vous recherchez un actionneur mais les spécifications ne correspondent pas exactement à ce dont vous avez besoin ? Nous avons une longue liste de capacités pouvant être faites sur mesure pour vous assurer d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre projet. Téléchargez la fiche technique de ce produit et découvrez vos options sur mesure !
Le cadre FLT-05 Corner Ryzer est un système de levage synchronisé à trois pieds à 90 degrés conçu pour une efficacité spatiale maximale. Ce cadre de bureau réglable intègre un système à triple moteur et des pieds à 3 niveaux, permettant des réglages de hauteur précis et fluides. La plage de hauteur est de 23,6" à 49,1", avec une vitesse de réglage de 1,57"/sec, adaptée aux applications de bureau assis-debout. La largeur du cadre est réglable de 42,7" à 72,6", prenant en charge diverses dimensions de plateau.
Le cadre supporte une capacité de poids de 330 lb, assurant la stabilité du bureau. Le niveau de bruit de fonctionnement est maintenu en dessous de 45 dB et le système comprend des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la détection de collision et la fonctionnalité de démarrage et d'arrêt en douceur.
Le cadre FLT-05 est équipé d'une télécommande filaire avec paramètres programmables et d'un port de chargement USB 5 V. De plus, le paquet comprend 16 serre-câbles autocollants pour la gestion des câbles.
L’installation est efficace, guidée par un manuel PDF d’instructions détaillé.
Options sur mesure
Vous recherchez un actionneur mais les spécifications ne correspondent pas exactement à ce dont vous avez besoin ? Nous avons une longue liste de capacités pouvant être faites sur mesure pour vous assurer d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre projet. Téléchargez la fiche technique de ce produit et découvrez vos options sur mesure !
| Système moteur | Tripler |
| Étapes de la colonne | 3 |
| Finition de surface | revêtement en poudre |
| Accessoires inclus | Télécommande filaire avec chargement USB 5 V, 16 attaches de câble autocollantes |
| Capacité de charge | 330 lb |
| Hauteur du cadre | 23,6 po - 49,1 po |
| Largeur du cadre | 42,7 po - 72,6 po |
| vitesse à vide | 1,57 po/s |
| Niveau de bruit | < 45 dB |
| Tension d'entrée | 120 V CA, 60 Hz |
| Longueur du pied | 23,6 po |
| Classe de protection | Pieds IP51 et contrôleur IP20 |
| Pieds réglables | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Démarrage et arrêt progressifs | Oui |
| Fonctions à distance | Programmer jusqu'à 4 positions prédéfinies |
| Nombre d'options de télécommande | Télécommandes |
| Cycle de service | 10 % (2 minutes de marche, 18 minutes de pause) |
| Poids | 97,3 lb |
| Garantie | 96 mois |
| Spécifications - Sur demande | (Impérial) |
| Compatibilité principale avec les jeux de plateau | DT-4830, DT-5528, DT-6030, DT-7230 |
| Compatibilité secondaire avec les plateaux de jeu | DT-3030*, DT4224, DT-4830, DT-5528, DT-6030 |
Le respect de normes est crucial pour notre entreprise afin de s'assurer que nos produits et services sont à un niveau de qualité qui garantie la satisfaction de la clientèle. Chez Progressive Automations, nous ne visons que le meilleur pour nos clients et nous nous continuons d'innover. Pour cette raison, nous sommes ravis d'annoncer que Progressive Automations est désormais certifié ISO 9001:2015 !
En savoir plusEn fonction de votre application, vous devez tenir en compte différentes exigences techniques lors de la détermination de l' actionneur linéaire dont vous avez besoin. Ces exigences incluent la force, la course, la vitesse et les dimensions de fixation. Pour des informations détaillées sur l'actionneur, vous pouvez vous référer soit à la fiche technique, soit au tableau des spécifications situé sur la page produit de l'actionneur sélectionné. Vous pouvez également nous contacter pour parler avec l’un de nos ingénieurs experts.
Le cycle de service est la fraction de la période de travail pendant laquelle un actionneur linéaire peut rester actif. Vous pouvez calculer le cycle de service d'un actionneur linéaire à l'aide de l'équation suivante : Cycle de service (%) = (Durée pendant laquelle l'actionneur linéaire est actif) / (Durée d'une période de travail)
Par exemple : avec un cycle de service de 25 %, un actionneur peut fonctionner pendant 5 minutes en continu avant de devoir s'arrêter pendant 15 minutes avant de fonctionner.
La course est la distance de déplacement de la tige extensible. Pour trouver la longueur de course dont vous avez besoin, mesurez votre application de la position complètement rétractée à la position complètement déployée. La différence sera égale à la longueur de course dont vous avez besoin.
Nous recommandons toujours d'acheter un actionneur avec une force nominale supérieure à celle requise par l'application. Si vous n'êtes pas sûr de vos besoins en force, cet article peut vous aider à calculer ceci : Comment calculer la force pour trouver le bon actionneur linéaire
Oui, c'est possible. Cependant, cela dépend des unités que vous utilisez. Pour synchroniser les actionneurs, ils nécessitent une forme de rétroaction telle qu'un potentiomètre ou des capteurs à effet Hall. Pour plus d'informations, consultez ci-dessous certains de nos contenus clés concernant la synchronisation des actionneurs linéaires.
Contrôler plusieurs actionneurs linéaires en même temps
Comment utiliser les boîtiers de commande FLTCON-2 et FLTCON-4 ?
Le boîtier de commande que vous choisissez doit être capable de fournir une tension et un courant suffisants à votre actionneur. Si vous n'êtes pas sûr des spécifications, veuillez nous contacter .
Vous pouvez également trouver des boîtiers de commande compatibles sur la page produit de votre actionneur linéaire sélectionné.
Le retour en arrière se produit lorsqu'un actionneur commence à glisser sous une charge, lorsqu'il est surchargé ou lorsque l'actionneur a été endommagé. Voir la vidéo.
Que signifient les valeurs de charge dynamique et statique ?La charge nominale dynamique est la quantité de poids qu'un actionneur peut tirer ou pousser en toute sécurité lorsqu'il est alimenté. La charge statique est le poids que l'actionneur peut supporter ou supporter sans reculer lorsqu'il n'est pas alimenté. Par exemple, disons simplement que vous avez un actionneur installé sur une fenêtre et que la charge statique de l'actionneur est de 100 lb, il pourrait subir un retour en arrière en cas de vent fort, ce qui signifie qu'il y aura plus de pression exercée sur l'actionneur, ce qui dépasser la charge nominale de 100 lb de l’actionneur.
Qu’est-ce que le chargement latéral ?Le chargement latéral se produit lorsque l'actionneur subit des forces latéralement. Les actionneurs ne sont pas du tout destinés à gérer les forces latérales, donc s'ils subissent des forces latérales, ils seront endommagés ou la pliera. Il est donc conseillé de ne jamais utiliser de forces latérales et de toujours s'assurer que l'actionneur est entièrement aligné ou synchronisé avec votre application, afin qu'il ne supporte aucune charge autre que la charge axiale. Voir la vidéo.