| 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 | |
| BF20HST30-0604 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Stecker | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HST38-0604 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | 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 | |
| BF28HST32-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HST45-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HST51-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | 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 | |
| BF35HST28-0504 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HST34-1004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HST42-1004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| 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 | |
| BF42HST34-1334 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HST40-1704 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HST48-1684 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HST60-1704 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | 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 | |
| BF57HST41-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HST51-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HST56-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HST76-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HST82-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HST100-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HST112-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Einer der Hauptvorteile des linearen Schrittmotors mit externer T-Leitspindel ist seine hohe Präzision. Die Fähigkeit des Schrittmotors, präzise, inkrementelle Bewegungen auszuführen, führt zu einer äußerst genauen Positionierung. Dies macht es ideal für Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt, beispielsweise in CNC-Maschinen, 3D-Druckern und Robotik.
Spiel oder die leichte Bewegung, die bei der Richtungsumkehr auftritt, kann die Genauigkeit eines Bewegungssystems verringern. Das Design der externen T-Leitspindel ist speziell darauf ausgelegt, das Spiel zu minimieren. Die Außengewinde greifen sicherer in die Mutter, wodurch unerwünschtes Spiel reduziert und die Gesamteffizienz des Systems verbessert wird.
Die Außengewinde der T-Typ-Leitspindel sind für höhere Belastungen als herkömmliche Leitspindelkonstruktionen ausgelegt. Dadurch eignet sich das System ideal für den Einsatz in Anwendungen, die die Bewegung schwerer Lasten mit hoher Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Industriemaschinen und automatisierte Systeme.
Dank der Kombination aus Schrittmotor und Leitspindel sorgen diese Systeme für eine gleichmäßige, kontinuierliche Bewegung. Dadurch wird sichergestellt, dass das System in Anwendungen eingesetzt werden kann, bei denen ein reibungsloser Betrieb von entscheidender Bedeutung ist, beispielsweise in medizinischen Geräten oder hochpräzisen Fertigungswerkzeugen.
Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel ist im Vergleich zu anderen Formen von Linearantrieben eine relativ kostengünstige Lösung. Darüber hinaus reduziert das einfache Design den Bedarf an häufiger Wartung und macht es zu einer wartungsarmen Option für den Langzeitgebrauch.
Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel vereint Präzision, Stärke und Zuverlässigkeit in einem leistungsstarken Paket. Von CNC-Maschinen und 3D-Druckern bis hin zu Robotik und medizinischen Geräten übertrifft diese Technologie herkömmliche Linearantriebe in ihrer Leistung. Seine Fähigkeit, sanfte, präzise und gleichmäßige Bewegungen zu liefern, hat es in Branchen unverzichtbar gemacht, die hochwertige Bewegungssysteme erfordern.
Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt. Seine Fähigkeit, präzise und zuverlässige lineare Bewegungen bereitzustellen, hat ihn in verschiedenen Branchen zur bevorzugten Wahl gemacht. Hier sind einige bemerkenswerte Anwendungen:
In der Welt der computergestützten numerischen Steuerung (CNC) ist Präzision von größter Bedeutung. Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel ermöglicht es CNC-Maschinen, hochpräzise Bewegungen auszuführen und Materialien mit äußerster Präzision zu schnitzen und zu formen. Die Reduzierung des Spiels und eine gleichmäßige Bewegung sind in diesen hochpräzisen Umgebungen besonders wichtig.
3D-Drucker sind stark auf präzise lineare Bewegungen angewiesen, um Objekte Schicht für Schicht aufzubauen. Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel wird häufig in 3D-Druckern verwendet, um sicherzustellen, dass sich der Druckkopf mit exakter Positionierung bewegt und so die Genauigkeit jeder gedruckten Schicht und die Gesamtqualität des Objekts gewährleistet.
In der Robotik sind präzise und kontrollierte Bewegungen für die ordnungsgemäße Funktionalität unerlässlich. Ob für Roboterarme, Servosysteme oder automatisierte Montagelinien – diese Schrittmotoren ermöglichen eine reibungslose und genaue Positionierung, was für Roboteranwendungen, die über längere Zeiträume eine konstante Leistung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.
Linearaktuatoren, die Drehbewegungen in lineare Bewegungen umwandeln, sind aus Effizienz- und Haltbarkeitsgründen häufig auf Leitspindelsysteme angewiesen. Die externe T-Typ-Leitspindel bietet die nötige Festigkeit und Präzision, um Aufgaben wie das Öffnen und Schließen von Türen, das Einstellen von Plattformen oder das Positionieren mechanischer Teile in automatisierten Maschinen auszuführen.
Bei medizinischen Anwendungen ist Präzision entscheidend für Sicherheit und Genauigkeit. Lineare Schrittmotoren mit externer T-Leitspindel werden in medizinischen Geräten wie chirurgischen Robotern, Diagnosegeräten usw. eingesetzt, bei denen für eine optimale Leistung eine hochkontrollierte und exakte lineare Bewegung erforderlich ist.
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