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Heim / Produktzentrum / Linearer Schrittmotor / Nicht gekapselter linearer Schrittmotor
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Nicht gekapselter linearer Schrittmotor

Was ist ein nicht gefangener linearer Schrittmotor?

Ein nicht gekapselter linearer Schrittmotor ist eine Art Elektromotor, der elektrische Impulse in diskreten Schritten in lineare Bewegung umwandelt. Im Gegensatz zu unverlierbaren linearen Schrittmotoren, die über eine feste Mutter oder ein mechanisches Bauteil verfügen, um jegliche Bewegung der Mutter von der Leitspindel zu verhindern, arbeiten nicht unverlierbare lineare Schrittmotoren mit einer schwimmenden Mutter, die sich frei entlang der Leitspindel bewegen kann.

Bei einem nicht-verlierbaren System ist die Mutter nicht in einem Gehäuse befestigt und kann sich beim Drehen des Motors frei über die Spindelwelle bewegen. Dieses Design ermöglicht eine flexiblere Bewegung und ermöglicht es dem Motor, verschiedene Lastkonfigurationen mit größerer Vielseitigkeit zu bewältigen.

 

BesFoc Externer linearer T-Typ-Schrittmotor

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.

NEMA 8 Non-Captive Linear-Schrittmotor

Der NEMA8 (20 mm) nicht gefangene lineare Schrittmotor zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, geringe Geräuschentwicklung und hohe Effizienz aus. Dem Kunden stehen verschiedene Motorlängen, Spindelsteigungen und Spindelhübe zur freien Auswahl zur Verfügung.
Optional: Anschluss...
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
BF20HSC30-0604 1.8 2 Durchgangsschraube Stecker 30 0.6 6.5 1.7 1.8 4 2 0.05
BF20HSC38-0604 1.8 2 Durchgangsschraube Stecker 38 0.6 9 3 2.2 4 3 0.08

Nicht gefangener linearer Schrittmotor NEMA 11

Der NEMA11 (28 mm) nicht gefangene lineare Schrittmotor zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, geringe Geräuschentwicklung und hohen Wirkungsgrad aus. Dem Kunden stehen verschiedene Motorlängen, Spindelsteigungen und Spindelhübe zur freien Auswahl zur Verfügung.
Optional: Anschluss...
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
BF28HSC32-0674 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 32 0.67 5.6 3.4 6 4 9 0.11
BF28HSC45-0674 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 45 0.67 6.8 4.9 9.5 4 12 0.14
BF28HSC51-0674 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 51 0.67 9.2 7.2 12 4 18 0.2

Nicht gekapselter linearer Schrittmotor NEMA 14

Der NEMA14 (35 mm) nicht gefangene lineare Schrittmotor zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, geringe Geräuschentwicklung und hohen Wirkungsgrad aus. Verschiedene Motorlängen, Spindelsteigungen und Spindelhübe stehen dem Kunden zur freien Auswahl zur Verfügung.
Optional: Anschluss...
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
BF35HSC28-0504 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 28 0.5 20 14 10 4 11 0.13
BF35HSC34-1004 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 34 1 2.7 4.3 14 4 13 0.17
BF35HSC42-1004 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 42 1 3.8 3.5 20 4 23 0.22

Nicht gekapselter linearer Schrittmotor NEMA 17

Der NEMA17 (42 mm) nicht gefangene lineare Schrittmotor zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, geringe Geräuschentwicklung und hohen Wirkungsgrad aus. Verschiedene Motorlängen, Spindelsteigungen und Spindelhübe stehen dem Kunden zur freien Auswahl zur Verfügung.
Optional: Anschluss...
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
BF42HSC34-1334 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 34 1.33 2.1 2.5 26 4 34 0.22
BF42HSC40-1704 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HSC48-1684 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 48 1.68 1.65 2.8 44 4 68 0.35
BF42HSC60-1704 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

NEMA 23 nicht gefangener linearer Schrittmotor

Der NEMA23 (57 mm) nicht gefangene lineare Schrittmotor zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, geringe Geräuschentwicklung und hohen Wirkungsgrad aus. Verschiedene Motorlängen, Spindelsteigungen und Spindelhübe stehen dem Kunden zur freien Auswahl zur Verfügung.
Optional: Stecker.....
Modell Schrittwinkel Phase Wellentyp Drähte Körperlänge Aktuell Widerstand Induktivität Haltemoment Leads Nr. Rotorträgheit Gewicht
(°) / / / (L)mm A Ω mH Nm NEIN. g.cm2 kg
BF57HSC41-2804 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
BF57HSC51-2804 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 230 0.59
BF57HSC56-2804 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 280 0.68
BF57HSC76-2804 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
BF57HSC82-3004 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
BF57HSC100-3004 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 100 3.0 0.75 3.0 3.0 4 700 1.3
BF57HSC112-3004 1.8 2 Durchgangsschraube Direkter Draht 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Wie funktioniert ein nicht gefangener linearer Schrittmotor?

Das Funktionsprinzip eines nicht gekapselten linearen Schrittmotors ähnelt dem anderer Schrittmotoren, weist jedoch einige wesentliche Unterschiede auf:

1. Elektrische Impulsaktivierung

Der Motor empfängt elektrische Impulse von einer Steuerung, die die Spulen des Motors nacheinander mit Strom versorgen. Dadurch entsteht ein Magnetfeld, das den Rotor anzieht oder abstößt, wodurch er sich in kleinen Schritten dreht (typischerweise 0,9° bis 1,8° pro Schritt, je nach Motortyp).

2. Bewegung der Mutter

Die Drehbewegung des Schrittmotors wird auf eine Leitspindel übertragen, bei der es sich um eine Gewindewelle handelt, die mit der Mutter in Eingriff steht. Bei einem nicht gekapselten linearen Schrittmotor kann sich die Mutter entlang der Länge der Leitspindel frei bewegen, ohne an eine feste Position gebunden zu sein.

3. Lineare Verschiebung

Während sich der Motor dreht, bewegt sich die Mutter schrittweise entlang der Leitspindel und erzeugt so eine lineare Bewegung. Die lineare Verschiebung entspricht der Anzahl der Schritte, die der Motor ausführt, wobei jeder Schritt zur Gesamtstrecke beiträgt, die von der Mutter zurückgelegt wird.

4. Kostenloses Mutterndesign

Bei einem nicht verliersicheren Aufbau bewegt sich die Mutter frei entlang der Leitspindel und ist nicht in einem Gehäuse eingeschlossen. Durch diese Konstruktion kann die Mutter längere Strecken ungehindert zurücklegen, was bei einigen Anwendungen für eine gleichmäßigere Bewegung und Flexibilität sorgt.
 

Warum sollten Sie sich für einen nicht gekapselten linearen Schrittmotor entscheiden?

Die Wahl eines nicht gekapselten linearen Schrittmotors bietet mehrere Vorteile, insbesondere für Anwendungen, die Präzision, Flexibilität und Kosteneffizienz erfordern. Die Möglichkeit, die Mutter frei entlang der Leitspindel zu bewegen, ermöglicht längere Verfahrwege, sanftere Bewegungen und geringere Reibung, während das einfache Design es im Vergleich zu gefangenen Systemen zu einer kostengünstigeren und zuverlässigeren Lösung macht. Darüber hinaus machen die Reduzierung des Spiels und der hohe Wirkungsgrad nicht gekapselte Motoren zur ersten Wahl für Branchen, in denen präzise Bewegungen oberste Priorität haben.

 

Vorteile von nicht gefangenen linearen Schrittmotoren

Der nicht gekapselte lineare Schrittmotor bietet mehrere entscheidende Vorteile, die ihn zu einer geeigneten Option für eine Vielzahl von Anwendungen machen. Hier sind die Hauptvorteile:

1. Größere Flexibilität

2. Reibungslose und effiziente Bewegung

3. Einfacheres Design

4. Reduziertes Spiel

5. Kostengünstig

 

Anwendungen von nicht gefangenen linearen Schrittmotoren

Der unverlierbare lineare Schrittmotor eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere dort, wo präzise und zuverlässige lineare Bewegungen erforderlich sind. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:

1. Robotik und Automatisierungssysteme

2. 3D-Druck

3. Medizinische Geräte

4. CNC-Maschinen

5. Laborausrüstung

6. Optische und bildgebende Systeme

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