Zum Hauptinhalt springen

Patent DE 10 2011 051 020

Gleichstromlinearantrieb

Gleichstromlinearantrieb umfassend 

  • einen Läufer mit einer beweglichen Spule (09);
  • eine Linearführung aus einem nicht magnetisierbaren Material, auf welcher der Läufer geführt ist, mit einer Leiteinrichtung (06) und einem daran beweglichen Wagen (08) zur Aufnahme der Spule (09);
  • einen Stator, an dem ein Magnetkreis gebildet ist, mit einem mittleren Joch (01), welches sich durch eine von der Spule (09) des Läufers umringte Querschnittsfläche erstreckt, zwei parallele äußere Joche (02), welche jeweils Permanentmagnete (04) tragen, die diametral gegenüberliegend zum mittleren Joch (01) angeordnet sind; 

wobei die Linearführung am mittleren Joch (01) angebracht ist und sich ebenfalls durch die von der Spule (09) umringte Querschnittsfläche erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass das mittlere Joch (01) einen rechteckigen Querschnitt hat, und dass die Linearführung an die plane Oberseite des mittleren Jochs (01) direkt angekoppelt ist.

Patent-Nr.:DE 10 2011 051 020

Erfinder:Christoph Schäffel. Dominik Karolewski. Michael Katzschmann. Amado Wittingham. Volker Bornmann

Anwendung:

Linearantrieb für hochdynamische Anwendungen (z.B. Medizintechnik| optische Anwendungen)

Forschungsfeld:Magnetische 6D-Direktantriebe mit nm-Präzision

erteiltes Patent

Anmeldetag:10.06.2011

Tag der Veröffentlichung:13.12.2012

Tag der Erteilung:27.06.2019


Kontakt

Kontakt

Dr.-Ing. Ludwig Herzog

Leiter Mechatronik

ludwig.herzog(at)imms.de+49 (0) 3677 874 93 60

Dr. Ludwig Herzog gibt Ihnen Auskunft zu unserer Forschung an magnetischen 6D-Direktantrieben mit nm-Präzision für die nm-Vermessung und -Strukturierung von Objekten. Er unterstützt Sie mit Dienstleistungen für die Entwicklung mechatronischer Systeme, für Simulation, Design und Test von MEMS sowie für Finite-Elemente-Modellierung und Simulation.


Das könnte Sie auch interessieren

Forschungsfeld

Magnetische 6D-Direktantriebe mit nm-Präzision

Um die Fertigung makroskopischer High-Tech-Produkte mit mikroskopischer Präzision zu ermöglichen, forschen wir an wissenschaftlichen Grundlagen und technischen Lösungen für Nanopositioniersysteme für große Bewegungsbereiche.

Hochgenaues Präzisionsantriebssystem mit räumlichen (6D) Positioniergenauigkeiten im einstelligen nm-Bereich.

Leitanwendung

nm-Vermessung und -Strukturierung von Objekten

Um beispielsweise die immer höhere Komplexität integrierter Systeme auf immer kleineren Halbleiterflächen fertigen zu können, forschen wir an immer präziseren Antrieben zur Nanometer-Vermessung und -Strukturierung von Objekten.

Zurück