| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 없음 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (L)mm | 에이 | Ω | 시간 | N.cm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | 중공축 | 커넥터 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | 중공축 | 커넥터 | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (엘)mm | 에이 | Ω | 시간 | N.cm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (L)mm | 에이 | Ω | 시간 | N.cm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (L)mm | 에이 | Ω | 시간 | N.cm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | 중공축 | 커넥터 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (L)mm | 에이 | Ω | 아 | Nm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| 모델 | 스텝 각도 | 단계 | 샤프트 | 전선 | 몸길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
| (°) | / | / | / | (L)mm | 에이 | Ω | 아 | Nm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | 중공축 | 리드선 | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
중공축 스테퍼 모터는 일반 스테퍼 모터와 동일한 원리로 작동하지만 고유한 샤프트 설계의 이점이 추가됩니다. 기존 스테퍼 모터와 마찬가지로 고정된 회전 각도에 해당하는 개별 단계로 이동합니다. 차이점은 모터 샤프트의 구성에 있습니다.
중공축 스테퍼 모터의 가장 확실한 이점은 공간 절약입니다. 샤프트의 중앙 구멍을 통해 다른 구성 요소가 모터를 통과할 수 있으므로 좁은 설치 시 추가 공간이 필요하지 않습니다. 이를 통해 성능 저하 없이 컴팩트한 시스템을 더 쉽게 만들 수 있습니다.
독특한 디자인으로 인해 중공축 스테퍼 모터는 복잡한 기계 시스템에 통합하기가 더 쉽습니다. 샤프트, 케이블 또는 기타 부품과 같은 구성 요소는 추가 어댑터나 커플링 없이도 모터를 통과할 수 있으므로 설계 및 조립 프로세스가 단순화됩니다.
작은 크기에도 불구하고 중공축 스테퍼 모터는 기존 중실축 모터와 마찬가지로 높은 토크 수준을 제공할 수 있습니다. 따라서 공간 효율성과 고성능 출력이 모두 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
중공축 모터는 외부 커플링이나 커넥터가 필요하지 않아 기계 설계의 복잡성을 줄여줍니다. 이로 인해 부품 수가 줄어들어 기계적 고장 가능성이 줄어들고 전반적인 시스템 신뢰성이 향상됩니다.
중공 샤프트를 통해 케이블 및 기타 구성 요소를 배선하는 기능은 시스템을 체계적으로 정리하고 깔끔하게 유지합니다. 이는 기능을 개선하고 유지 관리 시간을 줄이는 데 있어 깔끔함과 단순함이 핵심인 자동화 시스템에 특히 유용합니다.
중공축 스테퍼 모터는 다목적성이 뛰어나며 특히 공간 효율성, 통합 용이성 및 고성능이 중요한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 다음은 가장 일반적인 응용 프로그램 중 일부입니다.
로봇공학에서 중공축 스테퍼 모터는 로봇 팔, 그리퍼 및 기타 움직이는 부품에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 중공축 설계를 통해 중앙을 통해 센서, 케이블 또는 제어 시스템을 통합할 수 있으므로 복잡성이 줄어들고 시스템이 더욱 컴팩트하고 효율적으로 만들어집니다.
CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계에서는 중공축 스테퍼 모터가 도구와 축을 구동하는 데 사용됩니다. 모터를 통해 케이블이나 샤프트를 통과시키는 기능을 통해 더 깔끔한 설정이 가능하고 추가 어댑터의 필요성이 줄어들어 더욱 간편하고 정밀한 작동이 가능해집니다.
중공축 스테퍼 모터는 일반적으로 3D 프린터에서 프린트 헤드의 움직임을 제어하거나 플랫폼을 구축하는 데 사용됩니다. 모터의 컴팩트한 디자인과 샤프트를 통해 배선을 라우팅하는 기능은 3D 프린팅 프로세스의 원활한 작동에 중요한 깨끗하고 체계적인 시스템을 유지하는 데 도움이 됩니다.
자동화된 컨베이어 시스템에서는 중공축 스테퍼 모터가 벨트 및 기타 구성 요소를 구동하는 데 사용됩니다. 모터의 중공축을 사용하면 중앙을 통해 전원 또는 제어 케이블을 라우팅할 수 있으며 이는 대규모 자동화 생산 라인에 필수적일 수 있습니다.
중공축 스테퍼 모터는 정밀도와 콤팩트한 디자인이 필수적인 MRI 기계, 진단 장비, 수술 로봇과 같은 의료 기기에 자주 사용됩니다. 모터 샤프트를 통해 케이블이나 센서까지 통과시키는 기능을 통해 민감한 의료 환경에서 보다 깨끗하고 효율적인 설정이 가능합니다.
광학 시스템에서는 중공축 스테퍼 모터가 렌즈, 거울 및 기타 광학 부품을 구동하는 데 사용됩니다. 중공 샤프트를 사용하면 모터 중앙을 통해 광섬유나 케이블을 라우팅할 수 있어 설계가 단순화되고 시스템이 깨끗하고 효율적으로 유지됩니다.
중공축 스테퍼 모터는 소형화, 높은 토크 및 원활한 통합이 요구되는 응용 분야에서 탁월합니다. 구성 요소가 중앙 샤프트를 통과할 수 있도록 하는 독특한 디자인은 시스템을 간소화하고 성능을 향상시키며 복잡성을 단순화합니다. 로봇 공학 및 CNC 기계부터 3D 프린팅 및 의료 장비에 이르기까지 이러한 모터는 다양한 응용 분야에서 다재다능하고 효율적인 솔루션 역할을 합니다. 이들의 기능을 이해하면 기업은 이 기술을 활용하여 시스템을 최적화하고 최신 자동화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
중공축 스테퍼 모터는 샤프트에 중앙 구멍이 있는 스테퍼 모터로, 케이블, 로드 또는 기타 구성 요소가 모터 중앙을 통과하여 더욱 컴팩트하게 통합될 수 있습니다.
주요 차이점은 중공축 모터에는 솔리드 샤프트 대신 관통 구멍 샤프트가 있어 부품을 직접 결합하고 케이블 라우팅을 더 쉽게 할 수 있다는 것입니다.
Besfoc은 NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24 및 34를 포함한 크기의 중공축 모터를 제공합니다.
중앙 중공축, 컴팩트한 디자인, 직접 결합 기능, 유연한 설치 및 원활한 작동.
예. 중앙이 비어 있어 케이블과 기타 구성 요소가 통과할 수 있으므로 외부 혼란이 줄어들고 설계 효율성이 향상됩니다.
예. 추가 어댑터 없이 기어박스 또는 액추에이터와 직접 결합할 수 있도록 설계되었습니다.
예. 공간 효율적인 설계로 인해 공간 제약이 있는 시스템에 이상적입니다.
이는 표준 스테퍼처럼 작동하며 전기 펄스에 의해 제어되는 정밀한 개별 단계로 이동하며 중공 샤프트를 통해 통합 옵션을 추가할 수 있습니다.
대부분의 Besfoc 중공축 스테퍼 모터는 정밀한 모션 제어를 위해 1.8° 스텝 각도를 사용합니다.
예. 컴팩트한 구조에도 불구하고 기존 스테퍼 모터와 유사한 높은 토크 밀도를 제공합니다.
로봇 공학, CNC 기계, 3D 프린터, 자동 컨베이어, 의료 장비 및 광학 시스템에 널리 사용됩니다.
중공 샤프트를 사용하면 모터를 통해 케이블이나 센서를 라우팅할 수 있어 로봇 팔과 관절 설계가 단순화됩니다.
예 - 샤프트를 통해 배선을 라우팅하면 프린터 설정이 더 깨끗하고 컴팩트해집니다.
예 — Besfoc은 애플리케이션 요구 사항에 따라 맞춤형 중공축 스테퍼 모터를 지원합니다.
예. 일부 모델에는 커넥터가 제공되고 다른 모델에는 리드선이 제공됩니다.
중공축 모터 자체는 별도의 제품이지만 Besfoc은 추가 기능을 포함할 수 있는 맞춤 제작을 제공합니다. 옵션에 대해서는 영업 담당자에게 문의하세요.
대부분의 중공축 스테퍼 모터는 4선 바이폴라 연결을 사용합니다.
예 - 다양한 NEMA 프레임 크기는 다양한 부하에 적합한 다양한 유지 토크 수준을 제공합니다.
예. 전류 및 전압 요구 사항을 지원하는 일반적인 스테퍼 모터 드라이버로 구동할 수 있습니다.
예. 정확한 단계별 제어를 제공하므로 정밀 모션 애플리케이션에 이상적입니다.
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