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