Strom: 1,68 A
Widerstand: 1,65 Ω
Nenndrehmoment: 0,5 Nm (70,81 oz.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)
Die Auswahl des optimalen linearen Schrittmotors ist ein entscheidender Faktor für die Erzielung von Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz in modernen Bewegungssteuerungssystemen. Von Halbleitergeräten über medizinische Geräte bis hin zur automatisierten Robotik: Die Wahl des richtigen Motors wirkt sich direkt auf die Systemleistung, die Lebenszykluskosten und
Die Auswahl des richtigen Partners für Bewegungssteuerungskomponenten bestimmt direkt die Leistung, Haltbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Ausrüstung. Wenn wir von einem Hersteller linearer Schrittmotoren beziehen, müssen wir eine Bewertung vornehmen, die weit über die grundlegenden Spezifikationen hinausgeht. Ein zuverlässiger Hersteller ist nicht nur ein Lieferant – d. h
Linearer Schrittmotor vs. elektrischer Linearantrieb: Welchen sollten Sie verwenden? Den Hauptunterschied zwischen Linearbewegungstechnologien verstehenBei der Auswahl einer Linearbewegungslösung für die Industrieautomation, Präzisionsausrüstung oder OEM-Maschinen ist die Wahl zwischen einem linearen Schrittmotor und einem elektrischen Linearantrieb wichtig
Warum lineare Schrittmotoren perfekt für Pick-and-Place-Maschinen sindFazit: Die Z-Achse ist das Herzstück jeder Pick-and-Place-Maschine und lineare Schrittmotoren bieten die kompakteste, präziseste und kostengünstigste Lösung für diese vertikale Bewegung. Durch den Wegfall der rotatorisch-linearen Umwandlungskomponente