Ang isang di-captive na linear stepper motor ay isang uri ng de-koryenteng motor na nagko-convert ng mga de-koryenteng pulso sa linear na paggalaw sa mga hakbang na discrete. Hindi tulad ng mga bihag na linear stepper motor, na nagtatampok ng isang nakapirming nut o mekanikal na sangkap upang maiwasan ang anumang paggalaw ng nut off ang tingga ng tingga, ang mga di-captive na linear stepper motor ay nagpapatakbo ng isang lumulutang na nut na malayang gumalaw sa tingga ng tingga.
Sa isang di-captive system, ang nut ay hindi naayos sa loob ng isang pabahay at maaaring malayang gumalaw sa ibabaw ng shaft ng tornilyo habang umiikot ang motor. Ang disenyo na ito ay nagbibigay -daan para sa mas nababaluktot na paggalaw at nagbibigay -daan sa motor na hawakan ang iba't ibang mga pagsasaayos ng pag -load na may higit na kakayahang umangkop.
Nag-aalok ang BESFOC ng apat na magkakaibang lead screw rod, kabilang ang panlabas na t-type lead screw, panlabas na ball screw, bihag at hindi bihag na lead screw, linear na laki ng motor mula sa Neam 8 11 14 17 23 24 34.
Modelo | Hakbang anggulo | Phase | Uri ng Shaft | Mga wire | Haba ng katawan | Kasalukuyan | Paglaban | Inductance | May hawak na metalikang kuwintas | Nangunguna sa Hindi. | Rotor inertia | Timbang |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | MH | N.cm | Hindi. | g.cm2 | Kg | |
BF20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Konektor | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Konektor | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Modelo | Hakbang anggulo | Phase | Uri ng Shaft | Mga wire | Haba ng katawan | Kasalukuyan | Paglaban | Inductance | May hawak na metalikang kuwintas | Nangunguna sa Hindi. | Rotor inertia | Timbang |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | MH | N.cm | Hindi. | g.cm2 | Kg | |
BF28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Modelo | Hakbang anggulo | Phase | Uri ng Shaft | Mga wire | Haba ng katawan | Kasalukuyan | Paglaban | Inductance | May hawak na metalikang kuwintas | Nangunguna sa Hindi. | Rotor inertia | Timbang |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | MH | N.cm | Hindi. | g.cm2 | Kg | |
BF35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Modelo | Hakbang anggulo | Phase | Uri ng Shaft | Mga wire | Haba ng katawan | Kasalukuyan | Paglaban | Inductance | May hawak na metalikang kuwintas | Nangunguna sa Hindi. | Rotor inertia | Timbang |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | MH | N.cm | Hindi. | g.cm2 | Kg | |
BF42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Modelo | Hakbang anggulo | Phase | Uri ng Shaft | Mga wire | Haba ng katawan | Kasalukuyan | Paglaban | Inductance | May hawak na metalikang kuwintas | Nangunguna sa Hindi. | Rotor inertia | Timbang |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | MH | Nm | Hindi. | g.cm2 | Kg | |
BF57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | Sa pamamagitan ng tornilyo | Direktang kawad | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Ang prinsipyo ng pagtatrabaho ng isang di-captive na linear stepper motor ay katulad ng sa iba pang mga stepper motor, ngunit may ilang mga pangunahing pagkakaiba:
Ang pagpili ng isang di-captive na linear stepper motor ay nag-aalok ng maraming mga pakinabang, lalo na para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng katumpakan, kakayahang umangkop, at pagiging epektibo. Ang kakayahang ilipat ang malayang nut sa kahabaan ng tingga ng tornilyo ay nagbibigay -daan para sa mas mahabang distansya sa paglalakbay, makinis na paggalaw, at nabawasan ang alitan, habang ang simpleng disenyo ay ginagawang mas abot -kayang at maaasahang solusyon kumpara sa mga bihag na sistema. Bilang karagdagan, ang pagbawas sa backlash at mataas na kahusayan ay gumagawa ng mga di-captive na motor na isang nangungunang pagpipilian para sa mga industriya kung saan ang tumpak na paggalaw ay isang pangunahing prayoridad.
Nag-aalok ang non-captive linear stepper motor ng ilang mga pangunahing pakinabang, ginagawa itong isang angkop na pagpipilian para sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon. Narito ang mga pangunahing benepisyo:
Ang non-captive linear stepper motor ay angkop para sa isang malawak na iba't ibang mga aplikasyon, lalo na kung saan kinakailangan ang tumpak, maaasahang linear na paggalaw. Ang ilan sa mga pangunahing aplikasyon ay kinabibilangan ng:
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd All Rights Reserved.