BESTARSENSOR Cerámico piezoeléctrico multicapa BPM-F0101T1.25-L62-SU-L3-HF
| Capacitancia a 1 kHz, 1 V | 75±15% nF |
| pérdida dieléctrica | ≤0,05 |
| impedancia resonante | ≤100Ω |
| Resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ |
| Temperatura de funcionamiento | -25~+65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85°C |
Características:
● Gran recorrido/alta velocidad
● Tamaño ultrafino
● Tiempo de respuesta rápido
● Bajo consumo de energía/sin interferencias electromagnéticas
Descripción
El BPM-F0101T1.25-L62-SU-L3-HF es una versión avanzada de cerámica piezoeléctrica para aplicaciones que requieren un amplio rango de desplazamiento, movimiento rápido y control de alta resolución. Se basa en cerámica piezoeléctrica multicapa de alta calidad que proporciona un desplazamiento de alta velocidad y precisión, todo ello en un diseño ultradelgado y compacto. Su bajo consumo energético y su excelente eficiencia de conversión lo hacen idóneo para sistemas que requieren alto rendimiento y ahorro de energía.
Este elemento cuenta con una innovadora estructura multicapa que le permite una respuesta rápida y un movimiento estable incluso con bajos voltajes de accionamiento. Su rápida capacidad de actuación garantiza un control preciso y fluido, incluso a altas frecuencias. El dispositivo es silencioso y no emite interferencias electromagnéticas, por lo que resulta idóneo para entornos sensibles como equipos ópticos, equipos de medición de precisión y equipos médicos.
El elemento cerámico piezoeléctrico ofrece durabilidad mecánica y excelente estabilidad para un funcionamiento continuo y duradero. Su estructura de placa genera un movimiento uniforme y una alta linealidad, garantizando un rendimiento fiable a largo plazo. Gracias a su perfil extremadamente delgado y su construcción ligera, se integra fácilmente en dispositivos pequeños o se puede ocultar en espacios reducidos sin alterar la configuración general del sistema.
Las cerámicas piezoeléctricas, como la BPM-F0101T1.25-L62-SU-L3-HF, se utilizan ampliamente en sistemas de microposicionamiento, control de vibraciones, ultrasonidos y otros módulos de movimiento avanzados. Su alta velocidad de respuesta, amplio recorrido y bajo consumo energético son factores clave que la convierten en la opción ideal para las tecnologías de precisión de última generación.










