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ピーアイ・ジャパン株式会社

設立日本法人:1991年 ドイツ本社:1977年
住所神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館17F
電話044-280-7676
  • 特設サイト
  • 公式サイト
最終更新日:2026/03/05
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ピエゾモーター

ピエゾモーター

小型ながら高出力を実現し、長ストロークの高精度位置決めが可能なピエゾモーター。高速応答・高分解能を特長とし、精密位置決めやナノレベル制御に最適です。

超音波ピエゾモーター搭載 小型・中空ロータリーステージU-628

サイズ50x50x19mm、無限の回転量、最大速度720°/s、電源オフ時はセルフロックで位置保持

U-628はPILINE超音波ピエゾモータを採用した50x50 mm×高さ19 mm、耐荷重 5Nの小型回転ステージです。 内蔵インクリメンタル角度センサーでセンサー分解能17μrad、最小動作量51μrad、双方向再現性 ±102μradを実現。 電源OFF時には、0.03 N・mのセルフロック保持力で位置を保持。 ※詳細な製品仕様についてはカタログからご確認いただけます。ご質問などございましたら、ぜひお問い合わせください。

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高さ14 mmの薄型ピエゾモータ駆動高速回転ステージ U-651

高さ14 mmの薄型、φ36 mmの開口、停止時はセルフロック

PILine(R)超音波ピエゾモータを採用した『U-651』は、わずか14 mmの高さで、>360 °の回転動作するステージです。 最大速度540 °/sで、0.3 N·mトルク、光学角度エンコーダで、12 µradの最小動作を実現。 φ36 mmの開口で、レーザ光路や配線を通すことも可能。セルフロック機構が通電ゼロでも位置保持。 クロスローラーベアリングで耐荷重は20N。 ※詳細な製品仕様についてはカタログからご確認いただけます。ご質問などございましたら、ぜひお問い合わせください。

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超音波ピエゾモーター搭載 コンパクトXYステージ U-723

サイズ42x42x21mm、22 mm動作量、最大速度200 mm/s、電源オフ時はセルフロックで位置保持

U-723はPILINE超音波ピエゾモータを採用した42x42 mm×高さ21 mmのXY軸小型リニアステージです。 小型ながら、22 mmXY軸の動作量、最大速度200mm/s。 内蔵インクリメンタルリニアエンコーダーでセンサー分解能10nm、最小動作量0.1µm、双方向再現性 ±0.2µmを実現。 電源OFF時には、2Nのセルフロック保持力で位置を保持。 アプリケーション例は、マイクロマニピュレーション、オートメーション、バイオテクノロジー、サンプル操作、サンプルポジショニング、限られたスペースでの動作。 ※詳しくはPDFをダウンロード、もしくはお問合せください。

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【バイオテクノロジー向け】P-725.xCDE2

サブナノ分解能・Z方向最大800 µmストローク対応 フレクシャ機構搭載フォーカススキャナ

バイオテクノロジー分野の顕微鏡イメージング用途では、細胞や組織の微細構造を高精細に観察するために、正確なフォーカス制御が不可欠です。特に共焦点顕微鏡や多光子顕微鏡などの3Dイメージングでは、Z軸(フォーカス方向)の高分解能と高速応答性が観察精度に直結します。 P-725.xCDE2 PIFOC Focus Scannerは、PICMAピエゾアクチュエータと静電容量センサーを採用したフレクシャガイド機構により、サブナノメートル分解能での精密フォーカス制御を実現します。また最大800 µmのストロークに対応し、奥行き方向の広い範囲での高速・高精度な走査が可能です。こうした特性により、観察時間を短縮しつつ、フォーカス位置ズレを抑え、結果として実験の信頼性と効率向上に寄与します。 【活用シーン】 ・共焦点顕微鏡 ・多光子顕微鏡 ・3Dイメージング ・ライブセルイメージング ・ハイスループット顕微鏡スクリーニング 【導入の効果】 ・高精度なZ方向フォーカス制御 ・広いフォーカスストロークによる対応範囲拡大 ・高速走査による観察効率向上 ・安定したイメージング品質

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【光学調整向け】超音波ピエゾモータ搭載XYステージ U-723

光学用途の高精度位置決めに。小型・分解能 10 nm、電源OFF時セルフロック。

光学業界では、レンズやミラーなどの精密な位置調整が、システムの性能を左右します。特に、微小な調整が求められる場面では、高精度な位置決め能力が不可欠です。調整の精度が低いと、光軸のずれや焦点のズレが生じ、システムの性能低下につながります。U-723は、小型ながら22mmの動作量と10nmの分解能を実現し、光学系の精密な位置調整を可能にします。 【活用シーン】 ・顕微鏡の対物レンズ調整 ・レーザー加工機の光軸調整 ・光学測定器のサンプル位置決め 【導入の効果】 ・高精度な位置決めによる光学性能の向上 ・省スペース化による装置全体の小型化 ・電源OFF時の位置保持による安全性の向上

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【顕微鏡向け】U-723 XY軸小型リニアステージ

顕微鏡のサンプル位置決めに。高精度、省スペース、セルフロック。

顕微鏡の分野では、サンプルの精密な位置決めが不可欠です。特に、微小な対象を観察する際には、わずかな振動や位置ずれが、観察結果に大きな影響を与える可能性があります。U-723は、高精度な位置決め性能と、電源OFF時のセルフロック機構により、顕微鏡におけるサンプルの安定した位置合わせに貢献します。 【活用シーン】 ・顕微鏡のサンプル位置決めステージ 【導入の効果】 ・高精度な試料位置決めによる、観察精度の向上 ・ピエゾモーターの駆動原理および電気的制御は低コストで、カスタマイズも可能 詳細な製品仕様についてはカタログからご確認いただけます。ご質問などございましたら、ぜひお問い合わせください。

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【光学調整向け】超音波モータ駆動小型回転ステージ U-628

サイズ50x50x19mm、無限回転、最大720°/s、電源OFF時セルフロック

光学業界における調整作業では、精密な角度調整が求められます。特に、光軸調整やレンズの微調整においては、高精度な位置決めと安定した動作が不可欠です。精度の低い調整は、光学系の性能低下や測定誤差につながる可能性があります。U-628は、高精度なインクリメンタル角度センサーとセルフロック機構により、光学調整作業の効率化と精度の向上に貢献します。 【活用シーン】 ・フィルタ角度最適化 ・偏光素子調整 ・光学計測系のキャリブレーション 【導入の効果】 ・波長依存性が高いフィルタの角度調整 ・偏光子・波長板角度の精密制御 ・干渉計、顕微鏡光路の角度最適化

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【光学計測向け】ピエゾモータ駆動薄型高速回転ステージ U-651

高さ14 mm、φ36 mm開口、光学系の微調整に最適

光学業界では、レーザー光路やレンズなどの精密な調整が求められます。特に、限られたスペースでの角度調整や、高精度な位置決めが重要です。調整の精度が低いと、光学系の性能が低下し、実験結果や製品の品質に悪影響を及ぼす可能性があります。U-651は、薄型設計と高精度な位置決め性能により、光学系の微調整を容易にします。 【活用シーン】 ・レーザー光路調整 ・レンズアライメント ・光学フィルターの角度調整 ・光ファイバーの接続 【導入の効果】 ・高精度な調整による光学性能の向上 ・省スペース化 ・作業効率の向上 ・実験の再現性向上 詳細な製品仕様についてはカタログからご確認いただけます。ご質問などございましたら、ぜひお問い合わせください。

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【マイクロマニピュレーション向け】薄型回転ステージ U-651

高さ14 mmの薄型、φ36 mmの開口、顕微鏡走査に最適

顕微鏡分野では、観察対象を高精度に走査し、鮮明な画像を得ることが求められます。特に、微細構造や生体組織の観察においては、正確な位置決めと高速な動作が重要です。従来のステージでは、サイズや動作速度が課題となる場合があります。U-651は、薄型設計と高速回転性能により、顕微鏡走査におけるこれらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・顕微鏡観察における試料の走査 ・レーザー走査顕微鏡 ・共焦点顕微鏡 【導入の効果】 ・高精度な位置決めと高速動作による鮮明な画像取得 ・薄型設計による顕微鏡への組み込みやすさ ・φ36mmの開口部により、レーザー光路や配線を通すことが可能 ※詳細な製品仕様についてはカタログからご確認いただけます。ご質問などございましたら、ぜひお問い合わせください。

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【ライフサイエンス向け】N-332 ピエゾリニアステージ

細胞観察における高精度位置決めを実現するリニアステージ

バイオテクノロジー分野、特に細胞観察においては、高精度な位置決めが不可欠です。細胞の微細な構造を観察するためには、ナノメートルレベルの正確な位置制御が求められます。従来のステージでは、振動やドリフトにより、正確な観察が妨げられることがありました。N-332ピエゾリニアステージは、PICMAWalkドライブにより、滑り摩擦の影響を受けない高精度な位置決めを実現し、細胞観察の質を向上させます。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・顕微鏡観察 ・細胞操作 【導入の効果】 ・ナノメートル分解能による正確な位置決め ・セルフロッキング機構による安定性向上 ・多軸セットアップによる柔軟な対応

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【研究開発向け】B-421 BIX 小型ピエゾ駆動リニアステージ

研究開発用途に対応|最大33mmストロークの超小型ピエゾステージ

研究開発分野では、試料や光学素子、センサなどの精密な位置決めが実験結果に大きく影響します。微細構造の観察や高分解能計測など、わずかな位置変動がデータ精度に影響を与えるケースも少なくありません。B-421 BIX ミニチュアリニアステージは、超小型設計ながらピエゾ駆動による高分解能な位置制御を実現。限られた実験スペースにも組み込みやすく、研究用途における精密位置決めに適したソリューションです。最大33mmのストロークに対応し、柔軟な実験構成や多軸システムへの拡張にも対応可能です。 【活用シーン】 ・顕微鏡観察 ・微細加工実験 ・材料特性評価 ・光学実験/レーザー実験 ・センサ評価試験 【導入の効果】 ・高分解能な位置制御による安定したデータ取得 ・実験装置の省スペース化に貢献 ・再現性の高い位置決め ・多軸構成による柔軟な実験設計

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小型XY軸ピエゾステージ P-620.2~P-629.2

最大1800µmの長ストロークとナノ精度で、微細な位置決めを実現

P-620.2〜P-629.2 PIHera(R)シリーズは、長寿命のPICMA(R)アクチュエータを採用したXY軸ピエゾナノポジショニングステージです。 静電容量式センサーを用いたクローズドループ制御により、優れた直線性と安定性を両立。 1nm以下の高分解能、±0.2nmの双方向再現性を提供し、品質保証試験や半導体検査など高信頼性が要求される現場でも安心して利用可能。 筐体は極めて小型で、装置組込みにも最適です。

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【光学調整向け】リニアアクチュエータ N-472

慣性駆動と位置フィードバックで長期安定の光学微調整

光学システムでは、高精度な光軸調整や位置決めが重要です。特にレンズやミラーなどの光学素子の位置は、システム性能や測定精度に大きく影響します。わずかな位置ズレでも、画像品質の低下や測定誤差の増大につながる可能性があります。 N-472シリーズは、インクリメンタルエンコーダによる位置フィードバックを備えたピエゾマイクロポジショニングアクチュエータです。慣性駆動(スティックスリップ)方式により、高分解能の位置決めと長期安定性を実現し、光学素子の精密なアライメント調整を可能にします。 さらに停止時にはセルフロック機構により位置を保持するため、電流を必要とせず発熱を抑制。長時間にわたる安定した光学調整を実現します。 【活用シーン】 ・光学顕微鏡の対物レンズ調整 ・レーザー加工機の光軸調整 ・半導体製造装置における位置決め 【導入の効果】 ・高精度な位置決めにより、システムの性能向上 ・長期安定性により、メンテナンス頻度の削減 ・インクリメンタルエンコーダ内蔵により、位置フィードバックが可能

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機械・光学部品のアライメントに リニアアクチュエータ N-472

慣性駆動+インクリメンタルセンサで長期安定の微調整制御

N-472シリーズは、Piezoelectric Inertia Drive方式を採用した高信頼性のClosedloopアクチュエータです。 高精度な位置決め制御が可能で、インクリメンタルエンコーダにより位置フィードバックが取得可能。 最大22Nの駆動力、保持力100N以上を確保しながら、動作時以外は電流を必要とせず、熱の発生も最小限に抑えます。 M10×1ねじ・9.5mmクランプシャンクによる簡単な取付が可能で、装置組込みにも適しています。

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【顕微鏡フォーカス向け】リニアアクチュエータN-472

慣性駆動と位置フィードバックで顕微鏡フォーカスを長期安定化

顕微鏡観察では、観察対象への高精度なフォーカス維持が求められます。特に長時間観察や環境変動のある条件では、フォーカスのドリフトが観察品質に影響する場合があります。 N-472シリーズは、インクリメンタルエンコーダによる位置フィードバックを備えたピエゾマイクロポジショニングアクチュエータです。慣性駆動(スティックスリップ)方式により高分解能の位置決めを実現し、顕微鏡のフォーカス位置を長期間にわたり安定して維持します。 さらに、停止時にはセルフロック機構により位置を保持するため、電流を必要とせず発熱も抑えられます。長時間の観察環境においても安定したフォーカス制御を可能にします。 【活用シーン】 ・顕微鏡のフォーカス調整 ・細胞観察 ・半導体検査 【導入の効果】 ・高精度なフォーカス制御による観察精度の向上 ・長期安定性による観察効率の向上 ・動作時以外は電流を必要としない省エネ設計

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高推力・高安定位置決めを実現 リニアアクチュエータ N-470

ストローク最大13mm、ミラー・光学素子の微細調整に最適

N-470は、高い保持力(100N以上)と7〜13mmの移動範囲を備えたコンパクトな慣性駆動式アクチュエータです。 従来の手動ネジ機構を置き換える設計で、光学ミラーのチップ・チルト微調整や、微小コンポーネントの長期安定な固定に理想的です。 M10×1ネジ、9.5mmクランプシャンクで簡単に装置へ取り付け可能。E-872コントローラと組み合わせることで、正確な微動制御が可能になります。

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【顕微鏡向け】フォーカス調整に リニアアクチュエータ N-470

最大13 mmストロークで顕微鏡フォーカスを精密制御

顕微鏡観察では、観察対象への高精度なフォーカス調整が、鮮明な画像取得に不可欠です。特に高倍率観察や長時間観察では、微小なフォーカス調整が求められます。 N-470は、最大13 mmの移動範囲と高い保持力を備えたピエゾマイクロポジショニングアクチュエータです。高分解能の位置調整により、顕微鏡のフォーカス位置を精密に制御できます。 さらに停止時にはセルフロック機構により位置を保持するため、電流を必要とせず発熱もありません。顕微鏡の安定したフォーカス調整を実現します。 【活用シーン】 ・顕微鏡の対物レンズのフォーカス調整 ・細胞観察、材料観察、半導体検査など 【導入の効果】 ・高精度なフォーカス調整による鮮明な画像取得 ・長期安定性による観察の効率化 ・手動調整からの解放による作業効率の向上

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【光学調整向け】微細調整に最適なリニアアクチュエータ N-470

ミラー・光学素子の微細調整に最適な高保持力コンパクトアクチュエータ

光学システムでは、光学素子の精密な位置調整や光軸アライメントが、システム性能を左右する重要な要素です。特にレーザー装置や顕微鏡などの精密機器では、わずかな調整誤差でも測定精度や画像品質に影響を与える可能性があります。 N-470は、ピエゾ慣性駆動(スティックスリップ)方式を採用したコンパクトなリニアアクチュエータです。高分解能の微動調整と高い保持力(100 N)により、光学ミラーのチップ・チルト調整や光学素子の精密な位置決めを安定して行えます。 さらに停止時にはセルフロック機構により位置を保持するため、電流を必要とせず発熱もありません。長期間にわたる安定した光学アライメントを実現します。 【活用シーン】 ・光学ミラーの微調整 ・光学素子の位置決め ・ファイバーアライメント 【導入の効果】 ・高精度な位置決めによる測定精度の向上 ・長期安定性の確保による信頼性向上 ・手動調整からの解放による作業効率の向上

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【半導体向け】ピエゾナノ位置決めアクチュエータ N-216

最大800Nの保持力と5nm分解能を実現。半導体製造装置の高精度位置決めを支える高推力ピエゾドライブ

半導体製造では、ウェハ検査やナノリソグラフィなどの工程において、ナノメートルレベルの高精度位置決めが求められます。わずかな位置決め誤差でも、製品品質の低下や歩留まり悪化につながる可能性があります。 N-216は、PI独自のNEXLINE(R) PiezoWalk(R)ウォーキングドライブ技術を採用した高推力リニアアクチュエータです。 0.03nm(オープンループ)/5nm(クローズドループ)の高分解能と最大800Nの保持力により、半導体製造装置における高精度かつ安定したナノ位置決めを実現します。 【活用シーン】 ・ウェハ検査装置 ・ナノリソグラフィ装置 ・半導体製造装置 ・ナノ計測装置 ・精密位置決め用途 【導入の効果】 ・ナノメートルレベルの高精度位置決めによる歩留まり向上 ・高推力駆動による安定した位置決め性能 ・製造プロセスの効率化 ・高品質な半導体製品の安定生産に貢献

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