LA INNOVACIÓN IMPULSA CADA MOVIMIENTO.
LA INNOVACIÓN IMPULSA CADA MOVIMIENTO.

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VAXOR construye su hoja de ruta tecnológica en torno a los requisitos principales de los sistemas de microaccionamiento: tamaño compacto, alto rendimiento y producción escalable.


Al integrar motores de flujo axial, devanados PCB/FPCB, diseño electromagnético optimizado y mecanismos de reducción en miniatura, ofrecemos soluciones de microaccionamientos de alta densidad de potencia, respuesta rápida y alta consistencia para robótica, dispositivos de precisión, equipos médicos y terminales inteligentes.

Actuador microarticulado



  • Motor de flujo axial

    Motor de flujo axial

    Ofrece una mayor densidad de potencia y una mayor salida de torque dentro del mismo volumen, lo que lo hace ideal para aplicaciones de microuniones con estrictas limitaciones de espacio.
  • Diseño electromagnético optimizado

    Diseño electromagnético optimizado

    Mejora la disipación de calor, la eficiencia operativa y la velocidad de respuesta a través de la optimización de la estructura electromagnética y térmica, al tiempo que mejora la consistencia del producto y el rendimiento de la producción.
  • Reductor cicloidal en miniatura

    Reductor cicloidal en miniatura

    Una estructura de transmisión cicloidal compacta proporciona una alta precisión de salida, una fuerte rigidez y una transmisión de potencia estable para un control de movimiento preciso.

Motor sin núcleo sin escobillas ultramicro


Factor de forma compacto
Diseñado para un espacio de instalación extremadamente limitado y al mismo tiempo mantiene un rendimiento de salida estable, adecuado para aplicaciones muy sensibles al tamaño y el peso.
Diseño electromagnético innovador
Una estructura de bobinado única y un diseño electromagnético ayudan a superar las limitaciones de los procesos tradicionales, mejorando la eficiencia, la consistencia y la capacidad de fabricación.
Optimización del rendimiento asistida por IA
Los algoritmos de IA se utilizan para el modelado estructural y el cálculo del rendimiento, lo que permite un diseño optimizado, una iteración del diseño más rápida y un mayor potencial de rendimiento.