Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Nem vezet a nem | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | H | N.CM | Nem. | G.CM2 | Kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Csatlakozó | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Csatlakozó | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Vezeti a számot | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | H | N.CM | Nem. | G.CM2 | Kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Vezeti a számot | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | H | N.CM | Nem. | G.CM2 | Kg | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Vezeti a számot | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | H | N.CM | Nem. | G.CM2 | Kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Csatlakozó | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Vezeti a számot | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | HH | Nm | Nem. | G.CM2 | Kg | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Modell | Lépcsőszög | Fázis | Tengely | Vezetékek | Testhossz | Jelenlegi | Ellenállás | Induktivitás | Tartó nyomaték | Vezeti a számot | Rotor tehetetlenség | Súly |
(°) | / | / | / | (L) MM | A | Ω | HH | Nm | Nem. | G.CM2 | Kg | |
Bf86hsh78-6004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | üreges tengely | Ólomhuzal | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
Egy üreges tengelyes léptetőmotor ugyanolyan alapelveken működik, mint a szokásos léptetőmotor, de az egyedi tengely kialakításának további előnyeivel. Mint a hagyományos léptetőmotorok, diszkrét lépésekben is mozog, mindegyik megfelel a rögzített forgási szögnek. A különbség a motor tengelyének felépítésében rejlik.
Az üreges tengelyes léptetőmotorok legnyilvánvalóbb előnye az általuk kínált űrmegtakarítás. A tengelyen lévő központi lyuk lehetővé teszi más alkatrészek áthaladását a motoron, csökkentve a további hely szükségességét a szűk beállításokban. Ez megkönnyíti a kompakt rendszerek létrehozását anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményt.
Egyedülálló kialakításuk miatt az üreges tengelyes léptetőmotorok könnyebben integrálhatók a komplex mechanikai rendszerekbe. Az olyan alkatrészek, mint a tengelyek, kábelek vagy más alkatrészek, áthaladhatnak a motoron, anélkül, hogy extra adaptereket vagy tengelykapcsolókat igényelnének, egyszerűsítve a tervezési és összeszerelési folyamatot.
Kompakt méretük ellenére az üreges tengelyes léptetőmotorok nagy nyomatékszintet eredményezhetnek, hasonlóan a hagyományos szilárd tengelymotorokhoz. Ez ideálissá teszi őket olyan alkalmazásokhoz, amelyek mind a térhatékonyságot, mind a nagy teljesítményű kimenetet igénylik.
Az üreges tengelymotorok csökkentik a mechanikai tervek bonyolultságát azáltal, hogy kiküszöbölik a külső kapcsolók vagy csatlakozók szükségességét. Ez kevesebb alkatrészhez vezet, csökkentve a mechanikai meghibásodási lehetőségeket és javítva a rendszer teljes megbízhatóságát.
Az a képesség, hogy a kábeleket és más alkatrészeket az üreges tengelyen keresztül irányítsák, a rendszert rendezi és a rendetlenségektől mentes. Ez különösen hasznos az automatizált rendszerekben, ahol a szépség és az egyszerűség kulcsfontosságú a funkcionalitás javításához és a karbantartási idő csökkentéséhez.
Az üreges tengelyes léptetőmotorok nagyon sokoldalúak, és különféle iparágakban használják, különösen akkor, ha a hely hatékonysága, az integráció könnyűsége és a nagy teljesítmény kritikus jelentőségű. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb alkalmazások egyikét:
A robotikában az üreges tengelyes léptetőmotorokat a robotkarok, a megfogók és más mozgó alkatrészek táplálására használják. Az üreges tengely kialakítása lehetővé teszi az érzékelők, kábelek vagy vezérlőrendszerek integrálását a központon keresztül, csökkentve a bonyolultságot, és a rendszer kompaktabbá és hatékonyabbá tétele.
A CNC (számítógépes numerikus vezérlő) gépekben a szerszámok és tengelyek meghajtásához üreges tengelyes léptetőmotorokat használnak. Az a képesség, hogy a kábelek vagy tengelyek áthaladjanak a motoron keresztül, lehetővé teszik a tisztább beállításokat, és csökkentik a további adapterek szükségességét, ami ésszerűbb és pontosabb műveleteket eredményez.
Az üreges tengelyes léptetőmotorokat általában a 3D -s nyomtatókban használják a nyomtatási fej vagy az építési platform mozgásának szabályozására. A motor kompakt kialakítása és az a képesség, hogy a vezetékeket a tengelyen keresztül átirányítsák, elősegítik a tiszta és szervezett rendszer fenntartását, amely döntő jelentőségű a 3D nyomtatási folyamatok zökkenőmentes működéséhez.
Az automatizált szállítószalag -rendszerekben az üreges tengelyes léptetőmotorokat használják az övek és más alkatrészek meghajtására. A motor üreges tengelye lehetővé teszi az energia- vagy vezérlő kábelek átirányítását a központon keresztül, amely nélkülözhetetlen lehet a nagyszabású, automatizált gyártósorokban.
Az üreges tengelyes léptetőmotorokat gyakran használják olyan orvostechnikai eszközökben, mint az MRI gépek, a diagnosztikai berendezések vagy a műtéti robotok, ahol a pontosság és a kompakt kialakítás nélkülözhetetlen. A kábelek vagy akár érzékelők átadása a motor tengelyén keresztül lehetővé teszi a tisztább, hatékonyabb beállításokat az érzékeny orvosi környezetben.
Az optikai rendszerekben az üreges tengely léptetőmotorokat használják lencsék, tükrök és más optikai alkatrészek vezetésére. Az üreges tengely lehetővé teszi az optikai szálak vagy kábelek vezetését a motor közepén, egyszerűsítve a tervezést és biztosítva, hogy a rendszer tiszta és hatékony maradjon.
Az üreges tengelyes léptetőmotorok kiemelkednek az alkalmazásokban, amelyek tömörséget, nagy nyomatékot és zökkenőmentes integrációt igényelnek. Egyedülálló kialakításuk - az alkatrészek számára, hogy áthaladjanak a központi tengelyen - az áramlási rendszerek javítják a teljesítményt és egyszerűsítik a bonyolultságot. A robotikától és a CNC gépektől kezdve a 3D nyomtatási és orvosi berendezésekig ezek a motorok sokoldalú és hatékony megoldásokként szolgálnak a különféle alkalmazások között. Képességük megértése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ezt a technológiát kihasználják rendszerük optimalizálása és a modern automatizálási követelmények teljesítése érdekében.
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Minden jog fenntartva.