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Moteur pas à pas linéaire captif

Qu'est-ce qu'un moteur pas à pas en captivité?

Un moteur pas à pas en captivité est un type de moteur pas à pas spécifiquement conçu pour produire un mouvement linéaire plutôt que un mouvement de rotation. Le terme 'captif ' fait référence à l'écrou intégré du moteur qui est capturé 'ou maintenu en place par un boîtier ou un manchon. Cette conception garantit que l'écrou se déplace le long de la vis du plomb mais ne se désengage pas ou ne tourne pas indépendamment, offrant un mouvement linéaire précis et cohérent.

Le rotor du moteur pas à pas est généralement sous tension en étapes discrètes, ce qui fait voyager l'écrou attaché le long de la vis de plomb filetée, convertissant le mouvement de rotation en déplacement linéaire. La conception captive minimise le contrecoup et fournit un mouvement lisse et fiable, ce qui est essentiel pour les applications qui nécessitent une grande précision.

 

Moteur pas à pas linéaire de type T externe Besfoc

Besfoc propose quatre tiges à vis de plomb différentes, y compris la vis de plomb de type T externe, la vis de bille externe, la vis de plomb captive et non captive, les tailles de moteur linéaire de neam 8 11 14 17 23 24 34.

Moteur pas à pas linéaire NEMA 8

Le moteur pas à pas linéaire Captif NEMA8 (20 mm) a les caractéristiques de petite taille, de hautes performances, de longueurnabilité longue, de bruit faible et de grande efficacité. L'écrou est en matériau en polymère, sans lubrification et sans entretien. Dans le même temps, nous fournissons une variété de longueurs de moteur, une variété de fils à vis et une variété de traits à vis pour que les clients puissent choisir librement.
Facultatif: connecteur ...
Modèle Angle de pas Phase Type d'arbre Fils Longueur du corps Actuel Résistance Inductance Couple de maintien Mène non Inertie du rotor Poids
(°) / / / (L) mm UN Ω MH N.cm Non. G.CM2 Kg
BF20HSK30-0604 1.8 2 Actionneur linéaire Connecteur 30 0.6 6.5 1.7 1.8 4 2 0.05
BF20HSK38-0604 1.8 2 Actionneur linéaire Connecteur 38 0.6 9 3 2.2 4 3 0.08

Moteur pas à pas linéaire NEMA 11

NEMA11 (28 mm) Le moteur pas à pas linéaire captif a les caractéristiques de petite taille, de hautes performances, de durabilité longue, de bruit faible et de grande efficacité. L'écrou est en matériau en polymère, sans lubrification et sans entretien. Dans le même temps, une variété de longueurs de moteur, de prospects à vis et de traits à vis sont fournis aux clients peuvent choisir librement.
Facultatif: connecteur ...
Modèle Angle de pas Phase Type d'arbre Fils Longueur du corps Actuel Résistance Inductance Couple de maintien N ° Inertie du rotor Poids
(°) / / / (L) mm UN Ω MH N.cm Non. G.CM2 Kg
BF28HSK32-0674 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 32 0.67 5.6 3.4 6 4 9 0.11
BF28HSK45-0674 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 45 0.67 6.8 4.9 9.5 4 12 0.14
BF28HSK51-0674 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 51 0.67 9.2 7.2 12 4 18 0.2

NEMA 17 MOTEUR DE NO

NEMA17 (42 mm) Le moteur pas à pas en captivité a les caractéristiques de petite taille, de hautes performances, de longue durabilité, de bruit faible et de grande efficacité. L'écrou est en matériau en polymère, sans lubrification et sans entretien. Dans le même temps, une variété de longueurs de moteur, de prospects à vis et de traits à vis sont fournis aux clients peuvent choisir librement.
Facultatif: connecteur ...
Modèle Angle de pas Phase Type d'arbre Fils Longueur du corps Actuel Résistance Inductance Couple de maintien N ° Inertie du rotor Poids
(°) / / / (L) mm UN Ω MH N.cm Non. G.CM2 Kg
BF42HSK34-1334 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 34 1.33 2.1 2.5 26 4 34 0.22
BF42HSK40-1704 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HSK48-1684 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 48 1.68 1.65 2.8 44 4 68 0.35
BF42HSK60-1704 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

NEMA 23 MOTEUR DE NO

NEMA23 (57 mm) Le moteur pas à pas en captivité a les caractéristiques de petite taille, de hautes performances, de longueurnabilité longue, de bruit faible et de grande efficacité. L'écrou est en matériau en polymère, sans lubrification et sans entretien. Dans le même temps, une variété de longueurs de moteur, de prospects à vis et de traits à vis sont fournis aux clients peuvent choisir librement.
Facultatif: connecteur ...
Modèle Angle de pas Phase Type d'arbre Fils Longueur du corps Actuel Résistance Inductance Couple de maintien N ° Inertie du rotor Poids
(°) / / / (L) mm UN Ω MH Nm Non. G.CM2 Kg
BF57HSK41-2804 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
BF57HSK51-2804 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 230 0.59
BF57HSK56-2804 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 280 0.68
BF57HSK76-2804 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
BF57HSK82-3004 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
BF57HSK100-3004 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 100 3.0 0.75 3.0 3.0 4 700 1.3
BF57HSK112-3004 1.8 2 Actionneur linéaire Fil direct 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Comment fonctionne un moteur pas à pas en captivité?

Le fonctionnement d'un moteur pas à pas en captivité implique plusieurs composants clés qui fonctionnent ensemble pour produire un mouvement linéaire précis:

1. Activation du moteur pas à pas

Le moteur pas à pas est un moteur électrique qui fonctionne en étapes discrètes. Il est dynamisé par un contrôleur qui envoie des impulsions électriques aux bobines du moteur, générant un champ magnétique rotatif. Ce champ magnétique attire et repousse le rotor, le faisant se déplacer dans de petits incréments précis.

2. Vis de plomb et écrou

La vis de plomb est un arbre fileté qui interagit avec l'écrou, qui est capturé dans le boîtier du moteur. Lorsque le moteur tourne, l'écrou se déplace le long de la vis de plomb. L'écrou est fixé en place dans le boîtier, ce qui signifie qu'il ne peut pas tourner librement mais se déplace à la place linéairement à chaque étape du moteur.

3. Motion linéaire

Chaque impulsion électrique déplace l'écrou le long de la vis du plomb par une distance fixe, entraînant un déplacement linéaire précis. La capacité du moteur pas à pas à se déplacer en étapes discrètes garantit que l'écrou se déplace à des intervalles exacts, permettant un positionnement précis et reproductible.

4. Contrôle des réactions

La conception captive réduit ou élimine le contrecoup, qui peut se produire dans des systèmes non captives où l'écrou peut potentiellement glisser ou tourner indépendamment. L'écrou captif est maintenu en place, garantissant un mouvement précis et reproductible.

5. Efficacité et douceur

L'intégration de la vis de plomb et de l'écrou avec le moteur pas à pas offre une efficacité élevée avec un frottement minimal. La combinaison de ces éléments entraîne un mouvement lisse et fiable, même sous des charges lourdes.
 

Pourquoi choisir un moteur pas à pas en captivité?

Le moteur pas à pas en captivité est un choix idéal pour les applications qui exigent la précision, la fiabilité et le contrecoup minimal. Sa conception simple mais efficace garantit que vous obtenez un mouvement précis et reproductible avec une friction réduite, ce qui le rend bien adapté à des industries telles que l'usinage CNC, la robotique, l'impression 3D et les dispositifs médicaux. La capacité de charge élevée, le mouvement lisse et l'intégration facile en font une solution polyvalente pour une large gamme d'applications de contrôle de mouvement.

 

Avantages des moteurs pas à pas en captivité

Le moteur pas à pas linéaire captif offre plusieurs avantages, en particulier dans les applications qui nécessitent une haute précision, une fiabilité et un contrôle. Certains des principaux avantages comprennent:

1. Haute précision et précision

2. Réaction minimale

3. Mouvement fiable et lisse

4. Capacité de charge élevée

5. Intégration facile

 

Applications de moteurs pas à pas en captivité

Les moteurs à pas de pas en captivité sont idéaux pour les applications qui nécessitent un contrôle précis, un mouvement lisse et des performances fiables. Vous trouverez ci-dessous quelques industries et utilisations communes pour ces moteurs:

1. Machines CNC

2. Impression 3D

3. Robotique

4. Équipement médical

5. Systèmes de fabrication automatisés

6. Équipement de laboratoire

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