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Nichtkapitiver linearer Schrittmotor

Was ist ein nicht kaufmischer linearer Steppermotor?

Ein nicht kapitiver linearer Schrittmotor ist eine Art Elektromotor, der in diskreten Schritten elektrische Impulse in eine lineare Bewegung umwandelt. Im Gegensatz zu linearen linearen Schrittmotoren, die eine feste Nuss- oder mechanische Komponente aufweisen, um eine Bewegung der Nuss von der Bleischraube zu verhindern, arbeiten nicht kapitive lineare Schrittmotoren mit einer schwimmenden Mutter, die sich frei entlang der Bleischraube bewegt.

In einem nicht kaufmischen System ist die Mutter nicht in einem Gehäuse fixiert und kann sich frei über die Schraubwelle bewegen, wenn sich der Motor dreht. Dieses Design ermöglicht eine flexiblere Bewegung und ermöglicht es dem Motor, verschiedene Lastkonfigurationen mit größerer Vielseitigkeit zu verarbeiten.

 

BESFOC External T-Typ Linear Stepper Motor

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.

NEMA 8 Nicht-kapitiver linearer Steppermotor

NEMA8 (20 mm) Nicht-kapitiver linearer Steppermotor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Für die Kunden werden eine Vielzahl von Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenstrichen zur Verfügung gestellt.
Optional: Anschluss ...
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
BF20HSC30-0604 1.8 2 Durch Schraube Stecker 30 0.6 6.5 1.7 1.8 4 2 0.05
BF20HSC38-0604 1.8 2 Durch Schraube Stecker 38 0.6 9 3 2.2 4 3 0.08

NEMA 11 Nicht-kapitiver linearer Steppermotor

Nema11 (28 mm) Nicht-kapitiver linearer Steppermotor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Für die Kunden werden eine Vielzahl von Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenstrichen zur Verfügung gestellt.
Optional: Anschluss ...
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
BF28HSC32-0674 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 32 0.67 5.6 3.4 6 4 9 0.11
BF28HSC45-0674 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 45 0.67 6.8 4.9 9.5 4 12 0.14
BF28HSC51-0674 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 51 0.67 9.2 7.2 12 4 18 0.2

NEMA 14 Nicht-kapitiver linearer Steppermotor

NEMA14 (35 mm) Nicht-kapitiver linearer Steppermotor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Den Kunden können verschiedene Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenschläge zur Verfügung stellen, die sich frei wählen können.
Optional: Anschluss ...
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
BF35HSC28-0504 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 28 0.5 20 14 10 4 11 0.13
BF35HSC34-1004 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 34 1 2.7 4.3 14 4 13 0.17
BF35HSC42-1004 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 42 1 3.8 3.5 20 4 23 0.22

NEMA 17 nicht kapitiver linearer Steppermotor

Nema17 (42 mm) Nicht-kapitiver linearer Schrittmotor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Den Kunden können verschiedene Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenschläge zur Verfügung stellen, die sich frei wählen können.
Optional: Anschluss ...
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
BF42HSC34-1334 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 34 1.33 2.1 2.5 26 4 34 0.22
BF42HSC40-1704 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HSC48-1684 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 48 1.68 1.65 2.8 44 4 68 0.35
BF42HSC60-1704 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

NEMA 23 Nicht-kapitiver linearer Steppermotor

NEMA23 (57 mm) Nicht-kapitiver linearer Schrittmotor hat die Eigenschaften von geringer Größe, hoher Leistung, langer Haltbarkeit, geringem Rauschen und hoher Effizienz. Den Kunden können verschiedene Motorlängen, Schraubenleitungen und Schraubenschläge zur Verfügung stellen, die sich frei wählen können.
Optional: Anschluss .....
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
BF57HSC41-2804 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
BF57HSC51-2804 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 230 0.59
BF57HSC56-2804 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 280 0.68
BF57HSC76-2804 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
BF57HSC82-3004 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
BF57HSC100-3004 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 100 3.0 0.75 3.0 3.0 4 700 1.3
BF57HSC112-3004 1.8 2 Durch Schraube Direktdraht 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Wie funktioniert ein nicht kaufmischer linearer Schrittmotor?

Das Arbeitsprinzip eines nichtkapitativen linearen Schrittmotors ähnelt dem anderer Steppermotoren, jedoch mit einigen wichtigen Unterschieden:

1. Elektrische Impulsaktivierung

Der Motor erhält von einem Controller elektrische Impulse, wodurch die Spulen des Motors nacheinander anfällt. Dies erzeugt ein Magnetfeld, das den Rotor anzieht oder abwehrt, was ihn in kleinen Schritten dreht (typischerweise 0,9 ° bis 1,8 ° pro Schritt, abhängig vom Motortyp).

2. Bewegung der Nuss

Die Rotationsbewegung des Schrittmotors wird in eine Bleischraube übertragen, einer Gewindewelle, die sich mit der Mutter befasst. Im Falle eines nichtkapitativen linearen Schrittmotors kann sich die Mutter entlang der Länge der Bleischrank bewegen, ohne auf eine feste Position beschränkt zu werden.

3.. Lineare Verschiebung

Während sich der Motor dreht, bewegt sich die Mutter inkrementell entlang der Bleischraube und erzeugt eine lineare Bewegung. Die lineare Verschiebung entspricht der Anzahl der Schritte, die der Motor ausführt, wobei jeder Schritt zur Gesamtentfernung beiträgt, die von der Mutter bewegt wird.

4. Kostenloses Nussdesign

In einem nicht kaufmischen Setup bewegt sich die Mutter frei entlang der Bleischraube und ist nicht in einem Gehäuse beschränkt. Dieses Design ermöglicht es der Nuss, ohne Obstruktion über längere Strecken zu fahren und in einigen Anwendungen eine glattere Bewegung und Flexibilität zu bieten.
 

Warum einen nichtkapitativen linearen Steppermotor wählen?

Durch die Auswahl eines nicht kapitiven linearen Schrittmotors bietet dies mehrere Vorteile, insbesondere für Anwendungen, die Präzision, Flexibilität und Kosteneffizienz erfordern. Die Fähigkeit, die Mutter frei entlang der Bleischraube zu bewegen, ermöglicht längere Reiseabstände, eine glattere Bewegung und eine verringerte Reibung, während das einfache Design im Vergleich zu in Gefangenschaftssystemen erschwinglicheren und zuverlässigeren Lösung macht. Darüber hinaus macht die Verringerung von Rückschlägen und hoher Effizienz nicht-kapitiver Motoren zu einer Top-Wahl für Branchen, in denen eine genaue Bewegung oberste Priorität hat.

 

Vorteile von nichtkapitiven linearen Steppermotoren

Der nichtkapitive lineare Stepper-Motor bietet mehrere wichtige Vorteile, was es zu einer geeigneten Option für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Hier sind die Hauptvorteile:

1. größere Flexibilität

2. Glätte und effiziente Bewegung

3. Einfacheres Design

4. Reduzierte Gegenreaktion

5. kostengünstig

 

Anwendungen von nicht kaufmischen linearen Steppermotoren

Der nichtkapitive lineare Schrittmotor ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere wenn eine präzise, ​​zuverlässige lineare Bewegung erforderlich ist. Einige der wichtigsten Anwendungen umfassen:

1. Robotik- und Automatisierungssysteme

2. 3D -Druck

3. medizinische Geräte

4. CNC -Maschinen

5. Laborausrüstung

6. Optische und Bildgebungssysteme

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