모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | 시간 | N.CM | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 커넥터 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 커넥터 | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | 시간 | N.CM | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSHSH45-0674 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | 시간 | N.CM | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF35HSHSH28-0504 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | 시간 | N.CM | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 커넥터 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | HH | nm | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF57HSHSH41-2804 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSHSH112-3004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
모델 | 계단 각도 | 단계 | 샤프트 | 와이어 | 신체 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 토크 고정 | 리드 번호 | 로터 관성 | 무게 |
(°) | / | / | / | (l) mm | 에이 | ω | HH | nm | 아니요. | G.CM2 | kg | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSHSH155-6004 | 1.8 | 2 | 중공 샤프트 | 리드 와이어 | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
중공 샤프트 스테퍼 모터는 일반 스테퍼 모터와 동일한 원리에서 작동하지만 고유 한 샤프트 설계의 이점이 추가됩니다. 전통적인 스테퍼 모터와 마찬가지로, 각각 고정 된 회전 각도에 해당하는 개별 단계로 움직입니다. 차이는 모터 샤프트의 구성에 있습니다.
중공 샤프트 스테퍼 모터의 가장 명백한 이점은 그들이 제공하는 공간 절약입니다. 샤프트의 중앙 구멍은 다른 구성 요소가 모터를 통과 할 수 있도록하여 단단한 설정에서 추가 공간의 필요성을 줄입니다. 이를 통해 성능을 손상시키지 않으면 서 소형 시스템을보다 쉽게 만들 수 있습니다.
고유 한 디자인으로 인해 중공 샤프트 스테퍼 모터는 복잡한 기계 시스템에 쉽게 통합 할 수 있습니다. 샤프트, 케이블 또는 기타 부품과 같은 구성 요소는 추가 어댑터 나 커플 링이 필요하지 않고 모터를 통과 할 수있어 설계 및 어셈블리 프로세스를 단순화 할 수 있습니다.
소형 크기에도 불구하고 중공 샤프트 스테퍼 모터는 전통적인 고체 샤프트 모터와 유사한 높은 토크 레벨을 제공 할 수 있습니다. 따라서 공간 효율과 고성능 출력이 모두 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다.
중공 샤프트 모터는 외부 커플 링 또는 커넥터가 필요하지 않음으로써 기계 설계의 복잡성을 줄입니다. 이로 인해 부품이 줄어들어 기계적 고장 가능성을 줄이고 전반적인 시스템 신뢰성이 향상됩니다.
중공 샤프트를 통해 케이블 및 기타 부품을 라우팅하는 기능은 시스템을 구성하고 혼란스럽게 유지합니다. 이것은 깔끔함과 단순성이 기능을 향상시키고 유지 보수 시간을 줄이는 데 핵심적인 자동화 시스템에서 유리합니다.
중공 샤프트 스테퍼 모터는 다재다능하며 특히 공간 효율, 통합 용이성 및 고성능이 중요한 곳에서 다양한 산업에서 사용됩니다. 다음은 가장 일반적인 응용 프로그램 중 일부입니다.
로봇 공학에서 중공 샤프트 스테퍼 모터는 로봇 암, 그리퍼 및 기타 움직이는 부품에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 중공 샤프트 설계를 통해 센터를 통해 센서, 케이블 또는 제어 시스템을 통합하여 복잡성을 줄이고 시스템을보다 작고 효율적으로 만들 수 있습니다.
CNC (컴퓨터 수치 제어) 기계에서, 중공 샤프트 스테퍼 모터는 도구와 축을 구동하는 데 사용됩니다. 모터를 통해 케이블이나 샤프트를 전달할 수있는 기능을 통해 클리너 설정을 가능하게하고 추가 어댑터의 필요성을 줄여 더 간소화되고 정확한 작업을 수행합니다.
중공 샤프트 스테퍼 모터는 일반적으로 3D 프린터에서 프린트 헤드 또는 빌드 플랫폼의 움직임을 제어하는 데 사용됩니다. 모터의 컴팩트 한 설계와 샤프트를 통한 배선을 라우팅하는 기능은 깨끗하고 체계적인 시스템을 유지하는 데 도움이되는 3D 프린팅 프로세스의 원활한 작동에 중요합니다.
자동화 된 컨베이어 시스템에서 중공 샤프트 스테퍼 모터는 벨트 및 기타 구성 요소를 구동하는 데 사용됩니다. 모터의 중공 샤프트는 중앙을 통해 전원 또는 제어 케이블을 라우팅 할 수있게 해주 며, 이는 대규모 자동화 된 생산 라인에서 필수적 일 수 있습니다.
중공 샤프트 스테퍼 모터는 종종 MRI 기계, 진단 장비 또는 수술 로봇과 같은 의료 기기에 사용되며 정밀도 및 소형 설계가 필수적입니다. 모터 샤프트를 통해 케이블 또는 심지어 센서를 통과하는 기능은 민감한 의료 환경에서 더 깨끗하고 효율적인 설정을 가능하게합니다.
광학 시스템에서 중공 샤프트 스테퍼 모터는 렌즈, 미러 및 기타 광학 구성 요소를 구동하는 데 사용됩니다. 중공 샤프트를 통해 모터의 중심을 통해 광 섬유 또는 케이블을 라우팅하여 설계를 단순화하고 시스템이 깨끗하고 효율적으로 유지되도록합니다.
중공 샤프트 스테퍼 모터는 컴팩트 함, 높은 토크 및 원활한 통합을 요구하는 응용 분야에서 뛰어납니다. 중앙 샤프트를 통과 할 수있는 구성 요소를 높이기 위해 고유 한 디자인은 스트림 라인 시스템 시스템을 향상시키고 성능을 향상 시키며 복잡성을 단순화합니다. 로봇 공학 및 CNC 기계에서 3D 프린팅 및 의료 장비에 이르기 까지이 모터는 다양한 응용 분야에서 다재다능하고 효율적인 솔루션 역할을합니다. 자신의 기능을 이해하면 비즈니스는이 기술을 활용하여 시스템을 최적화하고 최신 자동화 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
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