| Modelo | Ángulo de paso | Fase | Tipo de eje | alambres | Longitud del cuerpo | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Lleva no. | Inercia del rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (largo) mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | kilos | |
| BF20HST30-0604 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Conector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HST38-0604 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Conector | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modelo | Ángulo de paso | Fase | Tipo de eje | alambres | Longitud del cuerpo | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Lleva no. | Inercia del rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (largo) mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | kilos | |
| BF28HST32-0674 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HST45-0674 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HST51-0674 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modelo | Ángulo de paso | Fase | Tipo de eje | alambres | Longitud del cuerpo | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Lleva no. | Inercia del rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (largo) mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | kilos | |
| BF35HST28-0504 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HST34-1004 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HST42-1004 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modelo | Ángulo de paso | Fase | Tipo de eje | alambres | Longitud del cuerpo | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Lleva no. | Inercia del rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (largo) mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | kilos | |
| BF42HST34-1334 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HST40-1704 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HST48-1684 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HST60-1704 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modelo | Ángulo de paso | Fase | Tipo de eje | alambres | Longitud del cuerpo | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Lleva no. | Inercia del rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (largo) mm | A | Ω | mH | Nuevo Méjico | No. | g.cm2 | kilos | |
| BF57HST41-2804 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HST51-2804 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HST56-2804 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HST76-2804 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HST82-3004 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HST100-3004 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HST112-3004 | 1.8 | 2 | Tornillo tipo T | Cable directo | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Una de las ventajas clave del motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo es su alta precisión. La capacidad del motor paso a paso para realizar movimientos incrementales precisos se traduce en un posicionamiento muy preciso. Esto lo hace ideal para aplicaciones donde la precisión es primordial, como en máquinas CNC, impresoras 3D y robótica.
El contragolpe, o el ligero movimiento que se produce al invertir la dirección, puede reducir la precisión de un sistema de movimiento. El diseño del tornillo de avance externo tipo T está diseñado específicamente para minimizar el juego. Las roscas externas se acoplan de forma más segura a la tuerca, lo que reduce cualquier juego no deseado y mejora la eficiencia general del sistema.
Las roscas externas del husillo tipo T están diseñadas para soportar cargas más altas que los diseños de husillos tradicionales. Esto hace que el sistema sea ideal para su uso en aplicaciones que requieren el movimiento de cargas pesadas con alta confiabilidad, como maquinaria industrial y sistemas automatizados.
Gracias a la combinación del motor paso a paso y el tornillo de avance, estos sistemas proporcionan un movimiento suave y continuo. Esto garantiza que el sistema pueda funcionar en aplicaciones donde la suavidad de funcionamiento es fundamental, como en dispositivos médicos o herramientas de fabricación de alta precisión.
El motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo es una solución relativamente rentable en comparación con otras formas de actuadores lineales. Además, el diseño simple reduce la necesidad de mantenimiento frecuente, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento para uso a largo plazo.
El motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo combina precisión, resistencia y confiabilidad en un paquete potente. Desde máquinas CNC e impresoras 3D hasta robótica y dispositivos médicos, esta tecnología supera en rendimiento a los actuadores lineales tradicionales. Su capacidad para ofrecer un movimiento suave, preciso y consistente lo ha hecho esencial en industrias que requieren sistemas de movimiento de alta calidad.
El motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo se utiliza en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Su capacidad para proporcionar un movimiento lineal preciso y confiable lo ha convertido en la opción preferida en varios sectores. Aquí hay algunas aplicaciones notables:
En el mundo del control numérico por computadora (CNC), la precisión es primordial. El motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo permite a las máquinas CNC lograr movimientos altamente precisos, lo que les permite tallar y dar forma a materiales con extrema precisión. La reducción del juego y el movimiento suave son especialmente cruciales en estos entornos de alta precisión.
Las impresoras 3D dependen en gran medida del movimiento lineal preciso para construir objetos capa por capa. El motor paso a paso lineal de tornillo de avance tipo T externo se usa ampliamente en impresoras 3D para garantizar que el cabezal de impresión se mueva con un posicionamiento exacto, lo que garantiza la precisión de cada capa impresa y la calidad general del objeto.
En robótica, el movimiento preciso y controlado es esencial para un funcionamiento adecuado. Ya sea para brazos robóticos, servosistemas o líneas de montaje automatizadas, estos motores paso a paso permiten un posicionamiento suave y preciso, lo cual es fundamental para aplicaciones robóticas que requieren un rendimiento constante durante períodos prolongados.
Los actuadores lineales, que convierten el movimiento rotacional en movimiento lineal, a menudo dependen de sistemas de husillo para lograr eficiencia y durabilidad. El Husillo Externo Tipo T proporciona la fuerza y precisión necesarias para realizar tareas como abrir y cerrar puertas, ajustar plataformas o posicionar piezas mecánicas en maquinaria automatizada.
En aplicaciones médicas, la precisión es fundamental para la seguridad y la exactitud. Los motores paso a paso lineales de tornillo de avance tipo T externo se utilizan en dispositivos médicos como robots quirúrgicos, equipos de diagnóstico y más, donde se requiere un movimiento lineal exacto y altamente controlado para un rendimiento óptimo.
Posicionamiento lineal de alta precisión
Juego reducido
Alta capacidad de carga
Movimiento suave y estable
Estructura mecánica sencilla
Solución de actuación lineal rentable
Estas características lo hacen ampliamente utilizado en automatización industrial y equipos de precisión.
Maquinaria CNC
impresoras 3D
Sistemas robóticos
Actuadores automatizados
Equipo medico
Automatización de fabricación
Estas aplicaciones requieren un posicionamiento lineal preciso y confiable..
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