Integrierter Servomotoren und linearer Bewegungslieferant 

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Linearer Steppermotor in Gefangenschaft

Was ist ein gefangener linearer Schrittmotor?

Ein linearer Schrittmotor in Capear ist eine Art Schrittmotor, der speziell für die Erzeugung einer linearen Bewegung anstelle einer Rotationsbewegung ausgelegt ist. Der Begriff 'Captive' bezieht sich auf die integrierte Mutter des Motors, die 'erfasst' oder von einem Gehäuse oder einer Hülle an Ort und Stelle gehalten wird. Dieses Design sorgt dafür, dass sich die Mutter entlang der Bleischraube bewegt, sich jedoch nicht unabhängig voneinander verlässt und sich nicht unabhängig dreht und eine präzise und konsequente lineare Bewegung bietet.

Der Rotor des Stepper -Motors ist typischerweise in diskreten Schritten mit Energie versorgt, wodurch die angebrachte Mutter entlang der Gewindekleideschraube wandelt und die Drehbewegung in lineare Verschiebung umwandelt. Das Captive -Design minimiert die Gegenreaktion und bietet eine reibungslose und zuverlässige Bewegung, die für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, unerlässlich ist.

 

BESFOC External T-Typ Linear Stepper Motor

BESFOC bietet vier verschiedene Bleischrittstangen, darunter externe T-Typ-Bleischrank, äußere Kugelschraube, in Gefangenschaft und nicht gefangene Bleischraube, lineare Motorgrößen von Neam 8 11 14 17 23 24 34.

Nema 8 Captive Linear Stepper Motor

NEMA8 (20 mm) Captive Linear Stepper Motor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Die Nuss besteht aus Polymermaterial, selbstschmierend und wartungsfrei. Gleichzeitig bieten wir eine Vielzahl von Motorlängen, eine Vielzahl von Schraubenleitungen und eine Vielzahl von Schraubenstrichen für die freien Auswahl.
Optional: Anschluss ...
Modell Schrittwinkel Phase Wellentyp Kabel Körperlänge Aktuell Widerstand Induktivität Drehmoment halten Leads Nr Trägheit der Rotor Gewicht
(°) / / / (L) mm A Ω mh N.CM NEIN. G.CM2 Kg
BF20HSK30-0604 1.8 2 Linearer Aktuator Stecker 30 0.6 6.5 1.7 1.8 4 2 0.05
BF20HSK38-0604 1.8 2 Linearer Aktuator Stecker 38 0.6 9 3 2.2 4 3 0.08

Nema 11 Captive Linear Stepper Motor

Nema11 (28 mm) Captive Linear Stepper Motor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Die Nuss besteht aus Polymermaterial, selbstschmierend und wartungsfrei. Gleichzeitig werden eine Vielzahl von Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenstrichen für die freie Auswahl freien Wählens vorgesehen.
Optional: Anschluss ...
Modell Schrittwinkel Phase Wellentyp Kabel Körperlänge Aktuell Widerstand Induktivität Drehmoment halten Leads Nr. Trägheit der Rotor Gewicht
(°) / / / (L) mm A Ω mh N.CM NEIN. G.CM2 Kg
BF28HSK32-0674 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 32 0.67 5.6 3.4 6 4 9 0.11
BF28HSK45-0674 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 45 0.67 6.8 4.9 9.5 4 12 0.14
BF28HSK51-0674 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 51 0.67 9.2 7.2 12 4 18 0.2

Nema 17 Captive Linear Stepper Motor

Nema17 (42 mm) Captive Linear Stepper Motor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Die Nuss besteht aus Polymermaterial, selbstschmierend und wartungsfrei. Gleichzeitig werden eine Vielzahl von Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenstrichen für die freie Auswahl freien Wählens vorgesehen.
Optional: Anschluss ...
Modell Schrittwinkel Phase Wellentyp Kabel Körperlänge Aktuell Widerstand Induktivität Drehmoment halten Leads Nr. Trägheit der Rotor Gewicht
(°) / / / (L) mm A Ω mh N.CM NEIN. G.CM2 Kg
BF42HSK34-1334 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 34 1.33 2.1 2.5 26 4 34 0.22
BF42HSK40-1704 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HSK48-1684 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 48 1.68 1.65 2.8 44 4 68 0.35
BF42HSK60-1704 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

Nema 23 Captive Linear Stepper Motor

NEMA23 (57 mm) Captive Linear Stepper Motor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Die Nuss besteht aus Polymermaterial, selbstschmierend und wartungsfrei. Gleichzeitig werden eine Vielzahl von Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenstrichen für die freie Auswahl freien Wählens vorgesehen.
Optional: Anschluss ...
Modell Schrittwinkel Phase Wellentyp Kabel Körperlänge Aktuell Widerstand Induktivität Drehmoment halten Leads Nr. Trägheit der Rotor Gewicht
(°) / / / (L) mm A Ω mh Nm NEIN. G.CM2 Kg
BF57HSK41-2804 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
BF57HSK51-2804 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 230 0.59
BF57HSK56-2804 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 280 0.68
BF57HSK76-2804 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
BF57HSK82-3004 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
BF57HSK100-3004 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 100 3.0 0.75 3.0 3.0 4 700 1.3
BF57HSK112-3004 1.8 2 Linearer Aktuator Direktdraht 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Wie funktioniert ein gefangener linearer Schrittmotor?

Der Betrieb eines in Gefangenschaft linearen Schrittmotors umfasst mehrere Schlüsselkomponenten, die zusammenarbeiten, um eine präzise lineare Bewegung zu erzeugen:

1. Stepper Motoraktivierung

Der Schrittmotor ist ein Elektromotor, der in diskreten Schritten arbeitet. Es wird von einem Controller mit Energie versorgt, der elektrische Impulse an die Motorspulen sendet und ein rotierendes Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld zieht den Rotor an und stellt es ab, wodurch sich er genaue, kleine Schritte bewegt.

2. Bleischraube und Nuss

Die Bleischraube ist eine Gewindewelle, die mit der Mutter interagiert, die im Motorgehäuse erfasst wird. Wenn sich der Motor dreht, fährt die Mutter entlang der Bleischraube. Die Mutter ist im Gehäuse festgelegt, was bedeutet, dass sie sich nicht frei drehen kann, sondern sich mit jedem Schritt linear bewegt, den der Motor unternimmt.

3.. Lineare Bewegung

Jeder elektrische Impuls bewegt die Mutter um einen festen Abstand entlang der Bleischraube, was zu einer präzisen linearen Verschiebung führt. Die Fähigkeit des Schrittmotors, sich in diskreten Schritten zu bewegen, stellt sicher, dass sich die Mutter in genauen Intervallen bewegt und eine genaue und wiederholbare Positionierung ermöglicht.

4. Rückschlägekontrolle

Das Captive-Design reduziert oder eliminiert die Gegenreaktion, die in nicht-kapitativen Systemen auftreten kann, bei denen die Mutter möglicherweise unabhängig verrutschen oder drehen kann. Die in Gefangenschaft befindliche Nuss wird an Ort und Stelle gehalten, um eine genaue und wiederholbare Bewegung zu gewährleisten.

5. Effizienz und Glätte

Die Integration der Bleischraube und der Nuss mit dem Schrittmotor bietet eine hohe Effizienz mit minimaler Reibung. Die Kombination dieser Elemente führt auch unter schweren Belastungen zu einer reibungslosen, zuverlässigen Bewegung.
 

Warum einen linearen Steppermotor in Gefangenschaft wählen?

Der lineare Steppermotor in Captive ist eine ideale Wahl für Anwendungen, die Präzision, Zuverlässigkeit und minimale Gegenreaktionen erfordern. Sein einfaches und doch effektives Design stellt sicher, dass Sie eine genaue, wiederholbare Bewegung mit reduzierter Reibung erhalten, was sie für Branchen wie CNC-Bearbeitung, Robotik, 3D-Druck und medizinische Geräte gut geeignet ist. Die hohe Belastungskapazität, die glatte Bewegung und die einfache Integration machen es zu einer vielseitigen Lösung für einen weiten Bereich von Bewegungssteuerungsanwendungen.

 

Vorteile von in Gefangenschaft linearen Steppermotoren

Der lineare Stepper -Motor in Captive bietet mehrere Vorteile, insbesondere in Anwendungen, die eine hohe Präzision, Zuverlässigkeit und Kontrolle erfordern. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

1. hohe Präzision und Genauigkeit

2. Minimale Gegenreaktion

3.. Zuverlässige und glatte Bewegung

4. Hohe Belastungskapazität

5. Einfache Integration

 

Anwendungen in Gefangenschaft linearer Steppermotoren

Captive Lineare Stepper -Motoren sind ideal für Anwendungen, die eine präzise Steuerung, eine reibungslose Bewegung und eine zuverlässige Leistung erfordern. Im Folgenden finden Sie einige gemeinsame Branchen und Verwendungen für diese Motoren:

1. CNC -Maschinen

2. 3D -Druck

3. Robotik

4. Medizinische Ausrüstung

5. Automatisierte Fertigungssysteme

6. Laborausrüstung

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