| Serie | Modell | Wellentyp | Kontrollmethode | Schrittwinkel | Phasenstrom | Phasenwiderstand | Nenndrehmoment | Körperlänge | Integrierter Encoder |
| (1,8°) | (A) | (Ω) | (Nm) | L(mm) | |||||
| ISS42-0,22 Nm | BFISS42-P01A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000ppr/17bit |
| BFISS42-R01A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS42-C01A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS42-0,42 Nm | BFISS42-P02A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000ppr/17bit |
| BFISS42-R02A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS42-C02A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS42-0,55 Nm | BFISS42-P03A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000ppr/17bit |
| BFISS42-R03A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS42-C03A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS42-0,8 Nm | BFISS42-P04A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000ppr/17bit |
| BFISS42-R04A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS42-C04A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen |
| Spezifikation der externen Leitspindel Nema 17: | |||||||
| Schraubendurchmesser | Schraubenführung | Schraubensteigung | Reisen pro Schritt | Schraubendurchmesser | Schraubenführung | Schraubensteigung | Reisen pro Schritt |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
| 2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 0.03 | Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | |
| 12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
| Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| Serie | Modell | Wellentyp | Kontrollmethode | Schrittwinkel | Phasenstrom | Phasenwiderstand | Nenndrehmoment | Körperlänge | Integrierter Encoder |
| (1,8°) | (A) | (Ω) | (Nm) | L(mm) | |||||
| ISS57-0,55 Nm | BFISS57-P01A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R01A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C01A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS57-1,2 Nm | BFISS57-P02A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R02A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C02A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS57-1,89 Nm | BFISS57-P03A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R03A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C03A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS57-2,2 Nm | BFISS57-P04A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R04A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C04A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS57-2,8 Nm | BFISS57-P05A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R05A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C05A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen | |||||||
| ISS57-3N.m | BFISS57-P06A | Externe T-förmige Leitspindel | Impuls | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000ppr/17bit |
| BFISS57-R06A | Externe T-förmige Leitspindel | RS485 | |||||||
| BFISS57-C06A | Externe T-förmige Leitspindel | CANopen |
| Spezifikation der externen Leitspindel Nema 23: | |||||||
| Schraubendurchmesser | Schraubenführung | Schraubensteigung | Reisen pro Schritt | Schraubendurchmesser | Schraubenführung | Schraubensteigung | Reisen pro Schritt |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Tr8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 | Tr9.525 | 0.635 | 0.635 | 0.003175 |
| 2 | 2 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00635 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0079375 | ||
| 8 | 2 | 0.04 | 2.54 | 2.54 | 0.0127 | ||
| 12 | 2 | 0.06 | 5.08 | 2.54 | 0.0254 | ||
| 20 | 2.5 | 0.1 | 6.35 | 3.175 | 0.03175 | ||
| Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | 10.16 | 1.12 | 0.0508 | |
| 4 | 2 | 0.02 | 12.7 | 3.175 | 0.0635 | ||
| 10 | 2 | 0.05 | 25.4 | 3.175 | 0.127 | ||
| 12 | 3 | 0.06 | |||||
Ein linearer Schrittmotor mit integriertem Treiber vereint den Schrittmotor und seine Steuerelektronik in einer kompakten Einheit, was die Verkabelung vereinfacht, Platz spart und die Systemintegration im Vergleich zu separaten Motor- und Treiberlösungen verbessert.
Ein integrierter linearer Schritt-Servomotor integriert den Schrittmotor, den eingebauten Treiber und eine präzise externe Leitspindel, um eine direkte lineare Bewegung mit hoher Präzision und Wiederholbarkeit zu ermöglichen.
Lineare Schrittmotoren mit integrierten Treibern sorgen für einen geringeren Verkabelungsaufwand, ein kompaktes Design, geringere Installationskosten und eine verbesserte Zuverlässigkeit für automatisierte Bewegungsanwendungen.
Das integrierte Design reduziert die Komplexität des Bewegungssystems, verbessert die Drehmomentreaktion, verringert Hitze und Vibrationen und erleichtert die Installation und Wartung.
Besfoc bietet integrierte lineare Schrittservomotoren in den Größen NEMA17 und NEMA23 mit verschiedenen Drehmomentwerten und Schraubenspezifikationen an.
Eine externe Leitspindel verbessert die Lastaufnahme, reduziert das Spiel und wandelt Drehbewegungen in präzise lineare Bewegungen um, ideal für hochpräzise Aufgaben.
Integrierte lineare Schrittmotoren unterstützen Impulssteuerung, RS485 Modbus RTU und CANopen-Netzwerkkommunikation für eine flexible Systemintegration.
Durch kundenspezifische OEM-ODM-Services können Kunden Drehmoment, Hublänge, Spindelsteigung, Encoder-Integration, Schutzstufe und Steckertypen anpassen.
Ja, Besfoc kann integrierte Encoder für eine verbesserte Positionsrückmeldung bereitstellen, die eine präzisere Bewegungssteuerung ermöglichen.
Ja, es können kundenspezifische Schutzstufen einschließlich IP30, IP54 und IP65 ausgewählt werden, um sich an unterschiedliche Betriebsumgebungen anzupassen.
Integrierte Einheiten verkürzen die Installationszeit, minimieren Verdrahtungsfehler, sparen Platz und bieten oft eine bessere Leistungsstabilität bei weniger zu wartenden Teilen.
Ja, OEM-ODM-kundenspezifische Services ermöglichen es Kunden, die Steigung und Steigung der Spindel so zu spezifizieren, dass sie der erforderlichen Verfahrgeschwindigkeit und Präzision entsprechen.
Sie liefern stabile und präzise lineare Bewegungen, Plug-and-Play-Integration und reduzieren die Systemkomplexität für Robotik, CNC und Verpackungsautomatisierung.
Ja, Kunden können Getriebe-, Brems- und andere mechanische Add-ons über OEM ODM Customized Services anfordern.
Integrierte Treiber nutzen eine intelligente Stromanpassung und effiziente MOSFETs, um die Wärmeentwicklung zu verringern und eine gleichbleibende Leistung aufrechtzuerhalten.
Ja, Protokollanpassungen wie dedizierte Netzwerkkommunikationsschnittstellen können im Rahmen von OEM ODM Customized Solutions entwickelt werden.
Besfocs kundenspezifische OEM-ODM-Produktion bietet aufgrund der internen Kapazitäten wettbewerbsfähige Musterlieferungs- und Massenfertigungspläne.
Ja, mit entsprechenden Schutzstufen und robusten Komponenten können diese Motoren unter Industrie- und Außenbedingungen zuverlässig arbeiten.
Maßgeschneiderte Services ermöglichen eine präzise Anpassung an mechanische Layouts, elektrische Standards, Bewegungsprofile und Systemschnittstellen für eine optimale Passform.
Branchen wie medizinische Geräte, Robotik, Halbleiterhandhabung, CNC-Automatisierung und Inspektionssysteme profitieren von der hohen Präzision und Integration dieser Motoren.
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