Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Տանում է ոչ | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | ժիր | N.cm | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Միակցիչ | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Միակցիչ | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Առաջացնում է ոչ: | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | ժիր | N.cm | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Առաջացնում է ոչ: | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | ժիր | N.cm | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Առաջացնում է ոչ: | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | ժիր | N.cm | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Միակցիչ | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Առաջացնում է ոչ: | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | հ | Նմ | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Մոդել | Քայլ անկյուն | Փուլ | Լիսեռ | Լարեր | Մարմնի երկարությունը | Ընթացք | Դիմադրություն | Ինդմատականություն | Հոլդինգը | Առաջացնում է ոչ: | Rotor իներցիա | Քաշ |
(°) | / | / | / | (L) մմ | Էունք | Ω | հ | Նմ | Ոչ | g.cm2 | Գդ | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | խոռոչ լիսեռ | Առաջատար մետաղալար | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
Խոռոչ լիսեռ բաժանող շարժիչն աշխատում է նույն սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են սովորական խորքային շարժիչը, բայց դրա եզակի լիսեռի ձեւավորման լրացուցիչ օգուտը: Ավանդական խորթ քրտնաջրերի նման, այն շարժվում է դիսկրետ քայլերով, յուրաքանչյուրը համապատասխան ռոտացիայի ֆիքսված անկյունին: Տարբերությունը կայանում է շարժիչի լիսեռի կառուցման մեջ:
Hollow Shaft Stepper Motors- ի առավել ակնհայտ օգուտը նրանց առաջարկած տիեզերական խնայողությունն է: Լիսեռի կենտրոնական անցքը հնարավորություն է տալիս այլ բաղադրիչներ անցնել շարժիչի միջով, նվազեցնելով լրացուցիչ տարածքի անհրաժեշտությունը `ամուր տեղադրման մեջ: Սա ավելի հեշտացնում է կոմպակտ համակարգեր ստեղծել առանց կատարողականի փոխզիջման:
Նրանց յուրահատուկ դիզայնի շնորհիվ խոռոչ լիսեռի խորքային շարժիչներն ավելի հեշտ են ինտեգրվել բարդ մեխանիկական համակարգերի մեջ: Բաղադրիչները, ինչպիսիք են լիսեռները, մալուխները կամ այլ մասերը, կարող են անցնել շարժիչի միջով `առանց լրացուցիչ հարմարվողականների կամ միակցիչների անհրաժեշտության, ձեւավորման եւ հավաքման գործընթացը պարզեցնելով:
Չնայած իրենց կոմպակտ չափին, խոռոչ լիսեռի խորթ քրտնաջրերը կարող են մատուցել մեծ մոմենտի մակարդակներ, որոնք նման են ավանդական պինդ լիսեռ շարժիչների: Սա նրանց համար իդեալական է դիմումների համար, որոնք պահանջում են ինչպես տիեզերական արդյունավետություն, այնպես էլ բարձրորակ արտադրություն:
Hollow Shaft Motors- ը նվազեցնում է մեխանիկական ձեւավորման բարդությունը `վերացնելով արտաքին միակցիչների կամ միակցիչների անհրաժեշտությունը: Սա հանգեցնում է ավելի քիչ մասերի, նվազեցնելով մեխանիկական ձախողման հնարավորությունը եւ համակարգի ընդհանուր հուսալիությունը բարելավելը:
Խոռոչ լիսեռի միջոցով մալուխներ եւ այլ բաղադրիչներ երթուղային համակարգը պահում է համակարգը կազմակերպված եւ զերծ խառնաշփոթից: Սա հատկապես օգտակար է ավտոմատացված համակարգերում, որտեղ կոկիկությունն ու պարզությունը կարեւոր են ֆունկցիոնալության բարելավման եւ պահպանման ժամանակի կրճատմանը:
Hollow Shaft Stepper Motors- ը խիստ բազմակողմանի է եւ օգտագործվում են տարբեր արդյունաբերություններում, հատկապես, թե որտեղ են կարեւոր նշանակություն ունեն տարածքի արդյունավետությունը, ինտեգրման հեշտությունը եւ բարձրակարգությունը: Ստորեւ ներկայացված են ամենատարածված դիմումները.
Ռոբոտաշինության մեջ խոռոչ լիսեռի խորքային շարժիչներն օգտագործվում են ռոբոտական զենք, բռունցքներ եւ շարժվող այլ մասեր: Խոռոչ լիսեռի դիզայնը հնարավորություն է տալիս կենտրոնի միջոցով սենսորների, մալուխների կամ կառավարման համակարգերի ինտեգրվել, նվազեցնելով բարդությունը եւ համակարգը դարձնել ավելի կոմպակտ եւ արդյունավետ:
CNC (համակարգչային թվային հսկողություն) մեքենաներ, գործիքներն ու առանցքները քշելու համար օգտագործվում են խոռոչ լիսեռի խորթ Stepper Motors- ը: Շարժիչի միջոցով մալուխներ կամ լիսեռներ անցնելու ունակությունը թույլ է տալիս ավելի մաքուր տեղադրում եւ նվազեցնել լրացուցիչ հարմարվողական միջոցների անհրաժեշտությունը, ինչը հանգեցնում է ավելի պարզեցված եւ ճշգրիտ գործողությունների:
Hollow Shaft Stepper Motors- ը սովորաբար օգտագործվում է 3D տպիչներով `տպագիր գլխի շարժումը կառավարելու կամ պլատֆորմի շարժումը վերահսկելու համար: Ավտոմեքենաների կոմպակտ դիզայնը եւ լիսեռի միջոցով էլեկտրալարեր կատարելու ունակությունը կօգնեն պահպանել մաքուր եւ կազմակերպված համակարգը, կարեւորագույն 3D տպագրական գործընթացների սահուն շահագործման համար:
Ավտոմատացված փոխակրիչ համակարգերում խոռոչ լիսեռի խորքային շարժիչներն օգտագործվում են գոտիները եւ այլ բաղադրիչներ վարելու համար: Motor- ի խոռոչի լիսեռը հնարավորություն է տալիս կենտրոնի միջոցով էլեկտրաէներգիայի կամ կառավարման մալուխների երթուղին, որը կարող է անհրաժեշտ լինել լայնածավալ, ավտոմատ արտադրական գծերում:
Hollow Shaft Stepper Motors- ը հաճախ օգտագործվում է բժշկական սարքերում, ինչպիսիք են MRI մեքենաներ, ախտորոշիչ սարքավորումներ կամ վիրաբուժական ռոբոտներ, որտեղ անհրաժեշտ են ճշգրտության եւ կոմպակտ ձեւավորում: Մալուխների կամ նույնիսկ սենսորների միջոցով շարժիչի լիսեռի միջոցով անցնելու ունակությունը հնարավորություն է տալիս ավելի մաքուր, ավելի արդյունավետ կարգավորիչներ զգայուն բժշկական միջավայրում:
Օպտիկական համակարգերում խոռոչ լիսեռի խորքային շարժիչներն օգտագործվում են ոսպնյակներ, հայելիներ եւ օպտիկական այլ բաղադրիչներ վարելու համար: Խոռոչի լիսեռը թույլ է տալիս շարժիչի կենտրոնի միջոցով օպտիկական մանրաթելերի կամ մալուխների ուղղորդել, պարզեցնելով դիզայնը եւ ապահովելով, որ համակարգը մնում է մաքուր եւ արդյունավետ:
Hollow Shaft Stepper Motors Excel- ը `պահանջելով կոմպակտություն, բարձր մոմենտ եւ անխափան ինտեգրացիա պահանջող դիմումներով: Դիզայնի թույլատրելի բաղադրիչները կանցնեն կենտրոնական լիսեռ-հոսանքային համակարգերով, ուժեղացնում են կատարումը եւ պարզեցնում բարդությունը: Robotics եւ CNC մեքենաներից մինչեւ 3D տպագրական եւ բժշկական սարքավորումներ, այս շարժիչները ծառայում են որպես բազմակողմանի եւ արդյունավետ լուծումներ բազմազան ծրագրերի միջոցով: Հասկանալով նրանց հնարավորությունները, հնարավորություն է տալիս բիզնեսին օգտագործել այս տեխնոլոգիան `իրենց համակարգերը օպտիմալացնելու եւ ավտոմատացման ժամանակակից պահանջներին բավարարելու համար:
© Հեղինակային իրավունք 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: