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