Un motor paso a paso lineal no cautivo es un tipo de motor eléctrico que convierte pulsos eléctricos en movimiento lineal en pasos discretos. A diferencia de los motores paso a paso lineales cautivos, que cuentan con una tuerca fija o un componente mecánico para evitar cualquier movimiento de la tuerca fuera del tornillo principal, los motores paso a paso lineales no cautivos funcionan con una tuerca flotante que puede moverse libremente a lo largo del tornillo principal.
En un sistema no cautivo, la tuerca no está fijada dentro de una carcasa y puede moverse libremente sobre el eje del tornillo a medida que gira el motor. Este diseño permite un movimiento más flexible y permite que el motor maneje varias configuraciones de carga con mayor versatilidad.
BesFoc ofrece cuatro varillas de husillo diferentes, incluido husillo de avance externo tipo T, husillo de bolas externo, husillo de avance cautivo y no cautivo y tamaños de motor lineal desde neam 8 11 14 17 23 24 34.
| 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 | |
| BF20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Conector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | 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 | |
| BF28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | 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 | |
| BF35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | 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 | |
| BF42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | 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 | |
| BF57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | A través del tornillo | Cable directo | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
El principio de funcionamiento de un motor paso a paso lineal no cautivo es similar al de otros motores paso a paso, pero con algunas diferencias clave:
La elección de un motor paso a paso lineal no cautivo ofrece varias ventajas, especialmente para aplicaciones que requieren precisión, flexibilidad y rentabilidad. La capacidad de mover la tuerca libremente a lo largo del tornillo de avance permite distancias de recorrido más largas, un movimiento más suave y una fricción reducida, mientras que el diseño simple la convierte en una solución más asequible y confiable en comparación con los sistemas cautivos. Además, la reducción del juego y la alta eficiencia hacen que los motores no cautivos sean la mejor opción para industrias donde el movimiento preciso es una prioridad absoluta.
El motor paso a paso lineal no cautivo ofrece varias ventajas clave, lo que lo convierte en una opción adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Estos son los principales beneficios:
El motor paso a paso lineal no cautivo es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, especialmente donde se requiere un movimiento lineal preciso y confiable. Algunas de las aplicaciones clave incluyen:
Besfoc ofrece servicios de motores paso a paso lineales personalizados OEM ODM que permiten a los clientes modificar varios parámetros, que incluyen:
Paso del tornillo y longitud de carrera
Dimensiones del cuerpo del motor
Tipos de eje y conector
Integración del codificador
Opciones de freno o caja de cambios
Controladores integrados y especificaciones eléctricas.
Estas opciones garantizan que el motor cumpla con los requisitos de diseño de equipos específicos.
Los motores paso a paso lineales no cautivos se utilizan ampliamente en industrias como:
Robótica y automatización.
Equipo medico
Sistemas de imágenes ópticas
Instrumentos de laboratorio
Fabricación de semiconductores y electrónica.
Estos sectores requieren movimientos lineales de alta precisión con repetibilidad confiable..
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