Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nej | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | h | N.CM | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | hul skaft | Stik | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | hul skaft | Stik | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nr. | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | h | N.CM | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nr. | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | h | N.CM | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nr. | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | h | N.CM | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | hul skaft | Stik | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nr. | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | HH | Nm | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Model | Trinvinkel | Fase | Aksel | Ledninger | Kropslængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holde drejningsmoment | Fører nr. | Rotor inerti | Vægt |
(°) | / | / | / | (L) mm | EN | Ω | HH | Nm | Ingen. | G.CM2 | Kg | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | hul skaft | Blytråd | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
En hule skaft -stepmotor fungerer på de samme principper som en almindelig steppermotor, men med den ekstra fordel ved dens unikke skaftdesign. Ligesom traditionelle steppermotorer bevæger det sig i diskrete trin, der hver svarer til en fast rotationsvinkel. Forskellen ligger i konstruktionen af motorens skaft.
Den mest åbenlyse fordel ved hule skaftstrinmotorer er den rumbesparelse, de tilbyder. Det centrale hul i skaftet gør det muligt for andre komponenter at passere gennem motoren, hvilket reducerer behovet for yderligere plads i stramme opsætninger. Dette gør det lettere at skabe kompakte systemer uden at gå på kompromis med ydeevnen.
På grund af deres unikke design er hule skafttrinmotorer lettere at integrere i komplekse mekaniske systemer. Komponenter såsom aksler, kabler eller andre dele kan passere gennem motoren uden behov for ekstra adaptere eller koblinger, der forenkler design- og monteringsprocessen.
På trods af deres kompakte størrelse kan hule skaft trinmotorer levere høje drejningsmomentniveauer, svarende til traditionelle faste skaftmotorer. Dette gør dem ideelle til applikationer, der kræver både pladseffektivitet og højtydende output.
Hule skaftmotorer reducerer kompleksiteten af mekaniske design ved at fjerne behovet for eksterne koblinger eller stik. Dette fører til færre dele, hvilket reducerer potentialet for mekanisk svigt og forbedrer den samlede system pålidelighed.
Evnen til at rute kabler og andre komponenter gennem den hule skaft 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 vedligeholdelsestid.
Hule skaftstrinmotorer er meget alsidige og bruges i forskellige brancher, især hvor pladseffektivitet, let integration og højtydende er kritiske. Nedenfor er nogle af de mest almindelige applikationer:
I robotik bruges hule skafttrinmotorer til at drive robotarme, gribere og andre bevægelige dele. Det hule skaftdesign 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) Machinery bruges hule skafttrinmotorer til at drive værktøjer og akser. Evnen til at passere kabler eller aksler gennem motoren giver mulighed for renere opsætninger og reducerer behovet for yderligere adaptere, hvilket fører til mere strømlinede og præcise operationer.
Hule skaftstepmotorer bruges ofte i 3D -printere til at kontrollere bevægelsen af printhoved eller byggeplatform. Motorens kompakte design og evnen til at rute ledninger gennem skaftet hjælper med at opretholde et rent og organiseret system, afgørende for den glatte drift af 3D -udskrivningsprocesser.
I automatiserede transportsystemer bruges hule skafttrinmotorer til at drive bælter og andre komponenter. Motorens hule skaft muliggør routing af strøm- eller kontrolkabler gennem midten, hvilket kan være vigtigt i store, automatiserede produktionslinjer.
Hule skaftstepmotorer bruges ofte i medicinsk udstyr som MR -maskiner, diagnostisk udstyr eller kirurgiske robotter, hvor præcision og kompakt design er vigtige. Evnen til at passere kabler eller endda sensorer gennem motorens skaft muliggør renere, mere effektive opsætninger i følsomme medicinske miljøer.
I optiske systemer bruges hule skafttrinmotorer til at drive linser, spejle og andre optiske komponenter. Den hule skaft giver mulighed for at routing af optiske fibre eller kabler gennem midten af motoren, forenkle designet og sikre, at systemet forbliver rent og effektivt.
Hollow Shaft Stepper Motors udmærker sig i applikationer, der kræver kompakthed, højt drejningsmoment og problemfri integration. Deres unikke design - at give komponenter til at passere gennem de centrale skaft - streamlines -systemer, forbedrer ydeevnen og forenkler kompleksiteten. Fra robotik og CNC -maskiner til 3D -udskrivning og medicinsk udstyr tjener disse motorer som alsidige og effektive løsninger på tværs af forskellige applikationer. At forstå deres evner gør det muligt for virksomheder at udnytte denne teknologi til at optimere deres systemer og imødekomme moderne automatiseringskrav.
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes.