Ein Captive-Linear-Schrittmotor ist eine Art Schrittmotor, der speziell für die Erzeugung einer linearen Bewegung statt einer Rotationsbewegung entwickelt wurde. Der Begriff „unverlierbar“ bezieht sich auf die integrierte Mutter des Motors, die durch ein Gehäuse oder eine Hülse „eingefangen“ oder an Ort und Stelle gehalten wird. Diese Konstruktion stellt sicher, dass sich die Mutter entlang der Leitspindel bewegt, sich jedoch nicht löst oder sich unabhängig dreht, was eine präzise und gleichmäßige lineare Bewegung ermöglicht.
Der Rotor des Schrittmotors wird normalerweise in diskreten Schritten mit Strom versorgt, wodurch sich die daran befestigte Mutter entlang der Gewindespindel bewegt und eine Drehbewegung in eine lineare Verschiebung umwandelt. Das unverlierbare Design minimiert das Spiel und sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Bewegung, was für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, unerlässlich ist.
BesFoc bietet vier verschiedene Leitspindelstangen an, darunter externe T-förmige Leitspindel, externe Kugelumlaufspindel, unverlierbare und nicht unverlierbare Leitspindel sowie Linearmotorgrößen von Neam 8 11 14 17 23 24 34.
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| BF20HSK30-0604 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Stecker | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSK38-0604 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Stecker | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| BF28HSK32-0674 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSK45-0674 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSK51-0674 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| BF42HSK34-1334 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSK40-1704 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSK48-1684 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSK60-1704 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| BF57HSK41-2804 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSK51-2804 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSK56-2804 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSK76-2804 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSK82-3004 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSK100-3004 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSK112-3004 | 1.8 | 2 | Linearantrieb | Direkter Draht | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Der Betrieb eines gekapselten linearen Schrittmotors umfasst mehrere Schlüsselkomponenten, die zusammenarbeiten, um eine präzise lineare Bewegung zu erzeugen:
Der unverlierbare lineare Schrittmotor ist eine ideale Wahl für Anwendungen, die Präzision, Zuverlässigkeit und minimales Spiel erfordern. Sein einfaches, aber effektives Design sorgt dafür, dass Sie präzise, wiederholbare Bewegungen mit reduzierter Reibung erhalten, wodurch es sich gut für Branchen wie CNC-Bearbeitung, Robotik, 3D-Druck und medizinische Geräte eignet. Die hohe Belastbarkeit, die reibungslose Bewegung und die einfache Integration machen es zu einer vielseitigen Lösung für eine Vielzahl von Bewegungssteuerungsanwendungen.
Der unverlierbare lineare Schrittmotor bietet mehrere Vorteile, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Präzision, Zuverlässigkeit und Kontrolle erfordern. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Unverlierbare lineare Schrittmotoren sind ideal für Anwendungen, die eine präzise Steuerung, gleichmäßige Bewegung und zuverlässige Leistung erfordern. Nachfolgend sind einige gängige Branchen und Verwendungszwecke für diese Motoren aufgeführt:
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD ALLE RECHTE VORBEHALTEN.