Un motore passo-passo lineare non vincolato è un tipo di motore elettrico che converte gli impulsi elettrici in movimento lineare in passi discreti. A differenza dei motori passo-passo lineari prigionieri, che dispongono di un dado fisso o di un componente meccanico per impedire qualsiasi movimento del dado dalla vite di comando, i motori passo-passo lineari non prigionieri funzionano con un dado flottante che può muoversi liberamente lungo la vite di comando.
In un sistema non prigioniero, la chiocciola non è fissata all'interno di un alloggiamento e può muoversi liberamente sull'albero della vite mentre il motore ruota. Questo design consente un movimento più flessibile e consente al motore di gestire varie configurazioni di carico con maggiore versatilità.
BesFoc offre quattro diverse aste per madrevite, tra cui vite di comando esterna di tipo T, vite a ricircolo di sfere esterna, vite di comando prigioniera e non prigioniera, dimensioni di motori lineari da neam 8 11 14 17 23 24 34.
| Modello | Angolo di passo | Fase | Tipo di albero | Fili | Lunghezza del corpo | Attuale | Resistenza | Induttanza | Coppia di mantenimento | Conduce n. | Inerzia del rotore | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | NO. | g.cm2 | Kg | |
| BF20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Connettore | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Connettore | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modello | Angolo di passo | Fase | Tipo di albero | Fili | Lunghezza del corpo | Attuale | Resistenza | Induttanza | Coppia di mantenimento | Conduce n. | Inerzia del rotore | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | NO. | g.cm2 | Kg | |
| BF28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modello | Angolo di passo | Fase | Tipo di albero | Fili | Lunghezza del corpo | Attuale | Resistenza | Induttanza | Coppia di mantenimento | Conduce n. | Inerzia del rotore | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | NO. | g.cm2 | Kg | |
| BF35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modello | Angolo di passo | Fase | Tipo di albero | Fili | Lunghezza del corpo | Attuale | Resistenza | Induttanza | Coppia di mantenimento | Conduce n. | Inerzia del rotore | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | N.cm | NO. | g.cm2 | Kg | |
| BF42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modello | Angolo di passo | Fase | Tipo di albero | Fili | Lunghezza del corpo | Attuale | Resistenza | Induttanza | Coppia di mantenimento | Conduce n. | Inerzia del rotore | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UN | Ω | mH | Nm | NO. | g.cm2 | Kg | |
| BF57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | Attraverso la vite | Filo diretto | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Il principio di funzionamento di un motore passo-passo lineare non vincolato è simile a quello di altri motori passo-passo, ma con alcune differenze fondamentali:
La scelta di un motore passo-passo lineare non vincolato offre numerosi vantaggi, soprattutto per le applicazioni che richiedono precisione, flessibilità ed efficienza dei costi. La capacità di spostare liberamente la chiocciola lungo la vite di comando consente distanze di spostamento più lunghe, movimenti più fluidi e attrito ridotto, mentre il design semplice la rende una soluzione più economica e affidabile rispetto ai sistemi vincolati. Inoltre, la riduzione del gioco e l'elevata efficienza rendono i motori non vincolati la scelta migliore per i settori in cui il movimento preciso è una priorità assoluta.
Il motore passo-passo lineare non vincolato offre numerosi vantaggi chiave, che lo rendono un'opzione adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Ecco i principali vantaggi:
Il motore passo-passo lineare non vincolato è adatto per un'ampia varietà di applicazioni, soprattutto dove è richiesto un movimento lineare preciso e affidabile. Alcune delle applicazioni chiave includono:
Besfoc offre servizi di motori passo-passo lineari personalizzati OEM ODM che consentono ai clienti di modificare vari parametri, tra cui:
Passo della vite e lunghezza della corsa
Dimensioni del corpo motore
Tipi di albero e connettore
Integrazione dell'encoder
Opzioni freno o cambio
Driver integrati e specifiche elettriche
Queste opzioni garantiscono che il motore soddisfi i requisiti di progettazione specifici dell'apparecchiatura.
I motori passo-passo lineari non vincolati sono ampiamente utilizzati in settori quali:
Robotica e automazione
Attrezzature mediche
Sistemi di imaging ottico
Strumenti di laboratorio
Produzione di semiconduttori ed elettronica
Questi settori richiedono movimenti lineari di alta precisione con ripetibilità affidabile.
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