| Modèle | Angle de pas | Phase | Type d'arbre | Fils | Longueur du corps | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Pistes No. | Inertie du rotor | Poids |
| (°) | / | / | / | (L) mm | UN | Ω | mH | N.cm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| BF20HST30-0604 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Connecteur | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HST38-0604 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Connecteur | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modèle | Angle de pas | Phase | Type d'arbre | Fils | Longueur du corps | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Pistes No. | Inertie du rotor | Poids |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| BF28HST32-0674 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HST45-0674 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HST51-0674 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modèle | Angle de pas | Phase | Type d'arbre | Fils | Longueur du corps | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Pistes No. | Inertie du rotor | Poids |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| BF35HST28-0504 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HST34-1004 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HST42-1004 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modèle | Angle de pas | Phase | Type d'arbre | Fils | Longueur du corps | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Pistes No. | Inertie du rotor | Poids |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| BF42HST34-1334 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HST40-1704 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HST48-1684 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HST60-1704 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modèle | Angle de pas | Phase | Type d'arbre | Fils | Longueur du corps | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Pistes No. | Inertie du rotor | Poids |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | Nm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| BF57HST41-2804 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HST51-2804 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HST56-2804 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HST76-2804 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HST82-3004 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HST100-3004 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HST112-3004 | 1.8 | 2 | Vis de type T | Fil direct | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
L’un des principaux avantages du moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T est sa haute précision. La capacité du moteur pas à pas à effectuer des mouvements incrémentaux précis se traduit par un positionnement très précis. Cela le rend idéal pour les applications où la précision est primordiale, comme dans les machines CNC, les imprimantes 3D et la robotique.
Le jeu, ou le léger mouvement qui se produit lors d’une inversion de direction, peut réduire la précision d’un système de mouvement. La conception de la vis mère externe de type T est spécifiquement destinée à minimiser le jeu. Les filetages externes s'engagent plus solidement dans l'écrou, réduisant ainsi tout jeu indésirable et améliorant l'efficacité globale du système.
Les filetages externes de la vis mère de type T sont conçus pour supporter des charges plus élevées que les conceptions de vis mère traditionnelles. Cela rend le système idéal pour une utilisation dans les applications nécessitant le déplacement de charges lourdes avec une grande fiabilité, telles que les machines industrielles et les systèmes automatisés.
Grâce à la combinaison du moteur pas à pas et de la vis mère, ces systèmes assurent un mouvement fluide et continu. Cela garantit que le système peut fonctionner dans des applications où la fluidité de fonctionnement est essentielle, comme dans les dispositifs médicaux ou les outils de fabrication de haute précision.
Le moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T est une solution relativement rentable par rapport à d'autres formes d'actionneurs linéaires. De plus, sa conception simple réduit le besoin d’entretien fréquent, ce qui en fait une option nécessitant peu d’entretien pour une utilisation à long terme.
Le moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T allie précision, résistance et fiabilité dans un seul boîtier puissant. Des machines CNC et imprimantes 3D à la robotique et aux appareils médicaux, cette technologie surpasse les actionneurs linéaires traditionnels en termes de performances. Sa capacité à fournir des mouvements fluides, précis et cohérents l'a rendu essentiel dans les industries nécessitant des systèmes de mouvement de haute qualité.
Le moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T est utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications. Sa capacité à fournir un mouvement linéaire précis et fiable en a fait un choix privilégié dans divers secteurs. Voici quelques applications notables :
Dans le monde de la commande numérique par ordinateur (CNC), la précision est primordiale. Le moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T permet aux machines CNC d'obtenir des mouvements très précis, leur permettant de sculpter et de façonner des matériaux avec une extrême précision. La réduction du jeu et la fluidité du mouvement sont particulièrement cruciales dans ces environnements de haute précision.
Les imprimantes 3D s'appuient fortement sur un mouvement linéaire précis pour construire des objets couche par couche. Le moteur pas à pas linéaire à vis externe de type T est largement utilisé dans les imprimantes 3D pour garantir que la tête d'impression se déplace avec un positionnement exact, garantissant ainsi la précision de chaque couche imprimée et la qualité globale de l'objet.
En robotique, un mouvement précis et contrôlé est essentiel au bon fonctionnement. Qu'il s'agisse de bras robotiques, de systèmes d'asservissement ou de chaînes d'assemblage automatisées, ces moteurs pas à pas permettent un positionnement fluide et précis, ce qui est essentiel pour les applications robotiques qui nécessitent des performances constantes sur de longues périodes.
Les actionneurs linéaires, qui convertissent le mouvement de rotation en mouvement linéaire, s'appuient souvent sur des systèmes à vis mère pour leur efficacité et leur durabilité. La vis mère externe de type T offre la résistance et la précision nécessaires pour effectuer des tâches telles que l'ouverture et la fermeture de portes, le réglage de plates-formes ou le positionnement de pièces mécaniques dans des machines automatisées.
Dans les applications médicales, la précision est essentielle pour la sécurité et l’exactitude. Les moteurs pas à pas linéaires à vis mère externe de type T sont utilisés dans les dispositifs médicaux tels que les robots chirurgicaux, les équipements de diagnostic, etc., où un mouvement linéaire hautement contrôlé et précis est requis pour des performances optimales.
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