| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | EN | Ω | h | N.cm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | hule skaft | Stik | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | hule skaft | Stik | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr. | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | h | N.cm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr. | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | EN | Ω | h | N.cm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr. | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | EN | Ω | h | N.cm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | hule skaft | Stik | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr. | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | EN | Ω | hh | Nm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdemoment | Leads nr. | Rotorinerti | Vægt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | EN | Ω | hh | Nm | Ingen. | g.cm2 | Kg | |
| BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | hule skaft | Blytråd | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
En stepmotor med hul aksel fungerer efter de samme principper som en almindelig stepmotor, men med den ekstra fordel af dens unikke akseldesign. Som traditionelle stepmotorer bevæger den sig i diskrete trin, der hver svarer til en fast rotationsvinkel. Forskellen ligger i konstruktionen af motorens aksel.
Den mest åbenlyse fordel ved hulaksel stepmotorer er den pladsbesparelse, de tilbyder. Det centrale hul i akslen gør det muligt for andre komponenter at passere gennem motoren, hvilket reducerer behovet for ekstra plads i trange opstillinger. Dette gør det nemmere at skabe kompakte systemer uden at gå på kompromis med ydeevnen.
På grund af deres unikke design er hulaksel stepmotorer nemmere at integrere i komplekse mekaniske systemer. Komponenter såsom aksler, kabler eller andre dele kan passere gennem motoren uden behov for ekstra adaptere eller koblinger, hvilket forenkler design- og monteringsprocessen.
På trods af deres kompakte størrelse kan stepmotorer med hulaksel levere høje drejningsmomentniveauer, svarende til traditionelle solide akselmotorer. Dette gør dem ideelle til applikationer, der kræver både pladseffektivitet og højtydende output.
Motorer med hulaksel reducerer kompleksiteten af mekaniske designs ved at eliminere behovet for eksterne koblinger eller stik. Dette fører til færre dele, hvilket reducerer potentialet for mekanisk fejl og forbedrer den overordnede systempålidelighed.
Evnen til at føre kabler og andre komponenter gennem den hule aksel holder systemet organiseret og fri for rod. Dette er især fordelagtigt i automatiserede systemer, hvor pænhed og enkelhed er nøglen til at forbedre funktionaliteten og reducere vedligeholdelsestiden.
Hulaksel-trinmotorer er meget alsidige og bruges i forskellige industrier, især hvor pladseffektivitet, nem integration og høj ydeevne er afgørende. Nedenfor er nogle af de mest almindelige applikationer:
Inden for robotteknologi bruges stepmotorer med hul aksel til at drive robotarme, gribere og andre bevægelige dele. Det hule akseldesign giver mulighed for integration af sensorer, kabler eller kontrolsystemer gennem midten, hvilket reducerer kompleksiteten og gør systemet mere kompakt og effektivt.
I CNC (Computer Numerical Control) maskineri bruges hulaksel stepmotorer til at drive værktøjer og akser. Evnen til at føre kabler eller aksler gennem motoren giver mulighed for renere opsætninger og reducerer behovet for yderligere adaptere, hvilket fører til mere strømlinede og præcise operationer.
Steppermotorer med hul aksel bruges almindeligvis i 3D-printere til at kontrollere bevægelsen af printhovedet eller byggeplatformen. Motorens kompakte design og evnen til at føre ledninger gennem akslen hjælper med at opretholde et rent og organiseret system, som er afgørende for den glatte drift af 3D-printprocesser.
I automatiserede transportsystemer anvendes stepmotorer med hulaksel til at drive bånd og andre komponenter. Motorens hule aksel muliggør føring af strøm- eller styrekabler gennem midten, hvilket kan være essentielt i store, automatiserede produktionslinjer.
Hulaksel stepmotorer bruges ofte i medicinsk udstyr som MRI-maskiner, diagnostisk udstyr eller kirurgiske robotter, hvor præcision og kompakt design er afgørende. Evnen til at føre kabler eller endda sensorer gennem motorens aksel muliggør renere, mere effektive opsætninger i følsomme medicinske miljøer.
I optiske systemer bruges stepmotorer med hul aksel til at drive linser, spejle og andre optiske komponenter. Den hule aksel giver mulighed for at føre optiske fibre eller kabler gennem midten af motoren, hvilket forenkler designet og sikrer, at systemet forbliver rent og effektivt.
Hulaksel stepmotorer udmærker sig i applikationer, der kræver kompakthed, højt drejningsmoment og sømløs integration. Deres unikke design - der tillader komponenter at passere gennem den centrale aksel - strømliner systemer, forbedrer ydeevnen og forenkler kompleksiteten. Fra robotteknologi og CNC-maskiner til 3D-print og medicinsk udstyr fungerer disse motorer som alsidige og effektive løsninger på tværs af forskellige applikationer. At forstå deres muligheder gør det muligt for virksomheder at udnytte denne teknologi til at optimere deres systemer og opfylde moderne automatiseringskrav.
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.