Blog In-motion

Motor lineal frente a servomotor rotativo

Un servomotor rotativo solo genera un movimiento lineal después de que un sistema mecánico convierta su rotación en desplazamiento. Un motor lineal, por el contrario, genera ese desplazamiento directamente, sin necesidad de conversión intermedia. Esa única diferencia de diseño determina todas las compensaciones que se derivan en cuanto a fuerza, velocidad, precisión y coste. Si te imaginas un Linear Motor vs. Rotary Servo Motor

Sobrecalentamiento del servoaccionamiento y del motor: causas, prevención y resolución de problemas

Un servomotor o un variador se sobrecalienta cuando la generación de calor supera la disipación del mismo. Todos los componentes sensibles a la temperatura del sistema —el aislamiento del bobinado, el lubricante de los rodamientos, los imanes permanentes, el codificador y la electrónica de potencia del variador— se deterioran a un ritmo que se acelera exponencialmente con la temperatura. Por eso los fallos térmicos son silenciosos, acumulativos y costosos: para cuando se produce la avería Servo Drive and Motor Overheating: Causes, Prevention, and Troubleshooting

Cómo dimensionar una fuente de alimentación para un servoaccionamiento

Si se dimensiona la fuente de alimentación por debajo de lo necesario, el servoconvertidor entrará en fallo por subtensión en cuanto el eje acelere. Si la energía regenerativa no tiene dónde ir, entrará en fallo por sobretensión en cuanto el eje desacelere. Entre esos dos modos de fallo se encuentra un procedimiento de dimensionamiento basado en cuatro valores: la corriente continua que consume realmente la aplicación, el pico How to Size a Power Supply for a Servo Drive

Empleado destacado: Mike Nicholls

Buzón de información sobre la jubilación de Mike Nicholls

¿Qué se necesita para dirigir una autoridad mundial en seguridad en ingeniería? Durante más de 26 años, Michael Nicholls, de AMC, no solo se ha encargado de garantizar que nuestros servoaccionamientos cumplan con la normativa; también ha estado al frente de la Sociedad de Ingeniería de Seguridad de Productos (PSES) del IEEE, ayudando a otros ingenieros a comprender las normas que rigen todo el sector de la electrónica. Employee Spotlight: Mike Nicholls

CASO DE USO: Comercialización de robótica de alta precisión mediante una arquitectura personalizada

Servoaccionamientos de brazos robóticos

Un innovador en robótica colaborativa especializada superó un cuello de botella crítico en la fase de prototipo a producción mediante la transición de servoaccionamientos estándar a una arquitectura multieje personalizada. Esta consolidación redujo significativamente los costes de hardware de control de movimiento y la huella física, manteniendo al mismo tiempo el control de impedancia de gran ancho de banda necesario para una interacción segura y centrada en el ser humano. El reto: alta precisión con estrechas limitaciones espaciales Un desarrollador se encontraba USE CASE: Commercializing High-Precision Robotics via Custom Architecture

CASO DE USO: Resolución de la inestabilidad del bus en servoaccionamientos AMR

Robot autónomo en un almacén moderno

Un innovador en robots móviles autónomos (AMR) lanzó con éxito una nueva plataforma asociándose con ADVANCED Motion Controls para resolver complejos retos de integración en red. Mediante diagnósticos sistemáticos dirigidos por ingenieros de aplicaciones de AMC y modificaciones de hardware específicas, el cliente amplió la producción y aceleró su tiempo de comercialización. El reto: potencia de alta densidad para un ambicioso diseño AMR Un desarrollador USE CASE: Resolving Bus Instability in AMR Servo Drives

Más allá de la etiqueta: Por qué “Diseñado y fabricado en EE.UU.” es una ventaja de ingeniería

Amc Manufacturing Floor Camarillo

En el panorama actual de la cadena de suministro global, la ubicación física de su fabricante de servoaccionamientos es un factor de riesgo crítico. En ADVANCED Motion Controls, nos adherimos a la filosofía “Diseñado y fabricado en EE.UU.”. Esto garantiza que, aunque nos abastecemos de componentes de primer nivel en todo el mundo, el bucle crítico entre el diseño, la fabricación y las pruebas se realiza bajo un mismo techo. Beyond the Label: Why “Designed and Built in the USA” is an Engineering Advantage

Servoaccionamiento frente a servocontrolador

Servoaccionamiento frente a servocontrolador

En el control de movimiento, “servoaccionamiento” y “servocontrolador” se utilizan indistintamente todo el tiempo. Es comprensible, pero es incorrecto, y la confusión cuesta a los ingenieros horas de resolución de problemas que no deberían tener que hacer. Esta es la forma más clara de decirlo. El servocontrolador es el cerebro: planifica el movimiento, genera órdenes y coordina los ejes. Servo Drive vs Servo Controller

Qué es el control en bucle cerrado: La base de la automatización moderna

Fundamentos del control de bucle cerrado

Oímos el término “control en bucle cerrado” todo el tiempo, especialmente en automatización, control de movimiento y servosistemas. Pero, ¿qué significa realmente? Y lo que es más importante... ¿por qué los ingenieros se preocupan tanto de si un sistema es de bucle abierto o de bucle cerrado? En esencia, el control en bucle cerrado es una idea sencilla: medir lo que ha sucedido, compararlo con lo que ha sucedido, comparar lo que ha sucedido, comparar lo que ha sucedido con lo que ha sucedido. What is Closed-Loop Control: The Foundation of Modern Automation

Clasificación IP65: Qué significa, contra qué protege y cuándo especificarlo

Clasificación Ip65

IP65 es un grado de protección contra la penetración definido por la norma IEC 60529, lo que significa que la carcasa es completamente estanca al polvo y resistente a chorros de agua a baja presión proyectados desde cualquier dirección. Dos cifras. Una decisión. (Aunque “corroe de dentro a fuera” tiende a centrar la mente.) IP son las siglas de Ingress Protection, el sistema de clasificación IEC 60529 que cubre el acero, IP65 Rating: What It Means, What It Protects Against, and When to Specify It