直线模组,也被称为线性模组,是机械工程领域中的一种重要组件,用于实现线性运动。它通常由若干紧凑的部件组成,如导轨、滑块、螺杆或传动带以及驱动装置。其主要作用是将旋转运动转化为直线运动,或者用于精确控制和定位物体在一条直线上的位置。在工业自动化、数控机床、印刷机械、医疗设备等领域中,直线模组有广泛的应用。直线模组以其高精度、高速度以及结构紧凑设计等特点著称。与其他同行业产品相比,直线模组可能在这些方面表现出更优越的性能。例如,其高精度和高速度特性使得它在某些应用中能够提供更精确和高效的线性运动解决方案。Toyo模组易于更换与维护,减少停机时间。面板TOYO模组铝制模组
TOYO多轴连结模组具有设计便利的特点,XY二轴、增加Z三轴、增加R四轴,又或者两支Y轴与两支Z轴组合的六轴等有多重的应用。
将直线运动提升为平面或曲线运动,大幅提升使用便利性,并有效减少客户的设备组装工时。
应用在设备上,增加外型美观一致性。
主要用途:使用频率高的组合方式包含龙门型、悬臂型、十字型等多轴应用,并可搭配多轴控制器,执行圆弧、查不运动。
运用范围:点涂胶装置、电子零件检查设备、CCD基板检查装置、点焊装置。
产业:半导体设备、FPD产业设备、太阳能设备、食品设备、包装设备、CNC加工设备。 奈米定位平台系列TOYO模组推杆模组TOYO无尘系列模组可以达到CLASS10等级。

近几年,中国工业自动化市场的发展可谓一日千里,一批新进厂商的陆续加入,以及资本市场的大举进入,令到市场竞争日趋激烈;另一方面,随着当前中国制造业向高价值产业链的迁移,制造商对自动化机器设备的精度与速度都提出了更高的要求,直驱技术产品在市场上的认知度和接受度也相应提升,特别是简易控制、模块化、低成本的直线电机产品已成为大势所趋。张永璿表示:“在企业发展策略上,东佑达的目标是:把产品做好、把服务做好,借此逐步扩大市场规模,提升产能,优化生产工艺,不断降低产品的制造成本。在竞争激烈的直线电机市场中,东佑达投入了大量的研发人力与资源,并与日本保持技术性上的合作,以实现机电整合,提高产品的附加价值。例如我们现阶段在产品开发流程上做出的调整,将原来接单后、再按具体的应用要求开模加工的方式,改变为目前标准化模组的开发方式,以模组化直线电机产品来作市场区隔,由此替客户省下成本与安装时间,形成TOYO东佑达在产品价值上的差异。”
TOYO模组应用案例-单轴
使用产业:半导体/封装/测试
IC打印装置:将IC装置放置于滑台上,利用滑台搭配伺服或步进电机,可等速移动的特性,执行镭射打印的工作。
使用规格:GTH4/ETH14
IC取放整列装置:使用2支单轴电动滑台,可组合成简易式IC取放机构
使用规格:GCH4/ECH14
条码扫描装置:将XY滑台安装在小型的自动仓储内,执行物品条码的扫描作业
使用规格:ETH14/ETH17/ETH22
充填装置:为了应对不同产品的填充作业,利用滑台可程序化的特性,可于不同高度的位置,执行填充作业。
使用规格:GTH4/GTH5/ETH14 TOYO E系列皮带模组位置重复精度可达±0.04mm。

TOYO GTH系列模组可分为:
GTH3,本体宽度30mm,最大行程500mm,可承受负载13KG
GTH4,本体宽度44mm,最大行程1000mm,可承受负载25KG
GTH5,本体宽度54mm,最大行程1050mm,可承受负载40KG
GTH8,本体宽度82mm,最大行程1250mm,可承受负载110KG
GTH12,本体宽度120mm,最大行程2200mm,可承受负载110KG
GTH12M,本体宽度120mm,最大行程2200mm,可承受负载110KG
反向同动双滑座:
GTH5S,本体宽度54mm,最大行程400mm,可承受负载30KG
GTH8S,本体宽度82mm,最大行程525mm,可承受负载110KG
同向同动双滑座:
GTH4D,本体宽度44mm,最大行程900mm,可承受负载25KG
GTH5D,本体宽度54mm,最大行程910mm,可承受负载40KG
GTH8D,本体宽度82mm,最大行程1100mm,可承受负载110KG
GTH12D,本体宽度120mm,最大行程1040mm,可承受负载110KG
使用C7级别丝杆,位置重复精度±0.005mm Toyo模组适用于各种工况,确保设备正常运行。高性能TOYO模组龙门模组
Toyo模组提升装配效率与精度。面板TOYO模组铝制模组
丝杆模组和皮带模组是两种常见的直线运动传动方式,它们在结构、性能和应用方面有着明显的区别。以下是丝杆模组与皮带模组的主要区别:
1.传动方式:
丝杆模组通过丝杆和螺母的螺旋副来实现直线运动,电机转动丝杆,丝杆通过螺纹与螺母啮合,将旋转运动转换为直线运动。
皮带模组通过同步带和带轮来实现直线运动,电机驱动带轮,同步带将动力传递到另一个带轮上,从而实现工作台的直线移动。
2.精度和重复定位精度:
丝杆模组通常提供更高的精度和重复定位精度,适合要求高精度的定位和运动控制的应用。
皮带模组虽然也能提供一定的精度,但通常低于丝杆模组,适合对精度要求不是非常高的场合。
3.负载能力:
丝杆模组由于其结构和材料,通常能够承受更大的轴向负载和扭矩,适合重载应用。
皮带模组的负载能力相对较低,适合轻载或中载应用。
4.速度和加速度:
皮带模组可以支持更高的运动速度和加速度,适合需要快速移动的应用。
丝杆模组由于螺旋副的物理限制,其速度和加速度通常低于皮带模组。 面板TOYO模组铝制模组