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