Strom: 1,68 A
Widerstand: 1,65 Ω
Nennmoment: 0,5 nm (70,81oz.in)
Encoder: 1000ppr / 17bit
Pole: 8 Pole
Nennleistung: 400 W
Nenngeschwindigkeit: 3000 ± 10 % U/min
Nennstrom: 11,5 A
Nenndrehmoment: 1,27 Nm (179,85 oz.in)
Encoder: 17-Bit-Absolut-Encoder
Strom: 3A
Widerstand: 1,6 Ω
Nenndrehmoment: 3 Nm (424,84 oz.in)
Sind Linearmotoren AC oder DC? Ein umfassender Leitfaden für ExpertenLinearmotoren sind zu einer zentralen Technologie in der heutigen hochpräzisen Automatisierung, Halbleiterfertigung, CNC-Maschinen, Robotik und fortschrittlichen Transportsystemen geworden. Eine häufige Frage, die sich bei der Auswahl oder Integration dieser Systeme stellt
Ein linearer Schrittmotor ist eine fortschrittliche Form eines Schrittmotors, der eine Drehbewegung in eine präzise lineare Bewegung umwandelt, ohne dass mechanische Umwandlungskomponenten wie Leitspindeln oder Riemen erforderlich sind. Dieser Direktantriebsmechanismus sorgt für hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und reibungslose Bewegungssteuerung
Schrittmotoren sind für ihre Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit bekannt, aber wie alle elektromechanischen Komponenten haben sie Grenzen. Wenn diese Grenzwerte überschritten werden – durch Missbrauch, schlechte Konstruktion oder Vernachlässigung – können Schrittmotoren irreversible Schäden erleiden. Verstehen, was einen Steppermo zerstören kann
Wie schnell können sich Schrittmotoren drehen? Schrittmotoren sind wesentliche Komponenten in Automatisierungs-, Robotik- und Präzisionsbewegungssteuerungsanwendungen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen beim Entwurf von Systemen mit Schrittmotoren lautet: „Wie schnell kann sich ein Schrittmotor drehen?“ Die Antwort ist nicht so einfach