| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | ducit No | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h* | N.cm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | cavae hastile | Connector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | cavae hastile | Connector | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | Ducit No. | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | h* | N.cm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | Ducit No. | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h* | N.cm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | Ducit No. | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h* | N.cm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | cavae hastile | Connector | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | Ducit No. | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | hh | Nm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| Exemplar | Gradus Anglus | Phase | Shaft | filis | Corpus Longitudo | Current | Resistentia | Inductione | tenens Torque | Ducit No. | Rotor Inertia | Pondus |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | hh | Nm | Nec. | g.cm2 | Kg | |
| BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | cavae hastile | plumbum filum | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
Scapus cavus stepper motor operatur in eisdem principiis cum motor stepper regularis, sed cum addita utilitate sua singulare scapi designat. Sicut motores stepper traditum, movet in gradibus discretis, unumquodque fixum angulo rotationis respondens. Differentia est in constructione scapus motoris.
Manifestissimum beneficium motorum scapus cavae est spatium peculi offerunt. Foramen centrale in scapi alia membra per motorem dat transire, necessitatem additi spatii minuendo in strictis setups. Hoc facilius efficit systemata pactionum sine ullo discrimine perficiendi creare.
Ob eorum singularem designationem, motores gradatim cavae stipite faciliores sunt ad systemata mechanica complexa integranda. Components ut hastilia, rudentes vel aliae partes per motorem transire possunt sine necessitate adaptatorum vel coniunctionum extra, consilio et processu comitiali simpliciores.
Quamvis in magnitudine compacta, motores vitrici cavae hastile altum torques aequare, similes vectibus motoribus solido tradito possunt. Hoc facit specimen applicationum quae spatium efficientiae et operandi output altum requirunt.
Motores scapi cavae complexionem consiliorum mechanicorum minuunt, necessitatem externorum junctionum vel connexionum eliminando. Hoc ad partes pauciores ducit, reducendo potentiam ad defectum mechanicae et ad altiore systematis constantiam augendam.
Facultatem itineris retinacula et alia membra per hastile cavam systema ordinatum et liberum clutter custodit. Hoc maxime utile est in systematis automated, ubi concinnitas et simplicitas clavis sunt ad functionem meliorandam et ad sustentationem temporis minuendam.
Scapus vitricus motorum cavus valde versatus est et in variis industriis adhibentur, praesertim ubi spatium efficientiae, facilitas integrationis, et summus effectus criticus sunt. Subter quaedam medicamenta frequentiora sunt;
In roboticis, stipite cavo motores stepper adhibitae sunt ad arma robotica, gripperi, aliaque partes mobiles. Instrumentum cavae scapi permittit ad integrationem sensoriis, cables, vel systemata temperantia per centrum, multiplicitatem reducens et systema magis compactum et efficientem faciens.
In CNC (Computer Imperium Numerale) machinae, scapus motoriis cavus, instrumenta et secures pellere solent. Facultas funes vel spicula per motorem transeundi concedit ut mundiores setups et necessitates adaptatores additos reducens, ad operationes magis turpis et accuratas ducens.
Hastile cauum motorum stepper vulgo in 3D impressoribus adhibitum est ad motum capitis printi vel suggestum aedificandum. Foedum consilium motoris et facultas itineris wiring per hastilem adiutorium servandi systema mundam et ordinatam, pendet ad lenis processus operandi 3D processuum excudendi.
In systematis TRADUCTORIS automated motores vitricos excavatos ad cingula et alia elementa pellere solent. Scapus motoriis cavus dat per centrum emissiones potentiae vel dicionis excitandas, quae necessariae esse possunt in lineas productionis magnae automatae.
Sagittae cauterii motores saepe adhibentur in machinis medicis sicut machinis MRI, instrumento diagnostico, vel robotarum chirurgicarum, ubi praecisio et designatio compacta sunt essentialia. Facultas ad retinacula vel etiam sensoriis per hastile motoris emundas, efficaciores setups in ambitus medicinae sensitivos efficit.
In systematis opticis, motores vitricus stipite cavo adhibiti sunt lentium, speculorum, et alia elementa optica pellere. Scapus cavus permittit ad excitandas fibras opticas vel retinacula per centrum motoris, consilium simplificans et ut ratio pura et efficax permanet.
Scapus cavum motorum stepper excellunt in applicationibus, quae exigunt firmitatem, torquem altum, et integrationem inconsutilem. Eorum unicum consilium - permittens elementa transire per medias hastili systemata rivi, effectus auget ac multiplicitatem simpliciorem facit. Ex roboticis et CNC machinis ad 3D excudendis et medicinae instrumentis, hi motores sunt solutiones versatiles et efficaces per applicationes diversae. Facultates suas intellegentes dat negotia ad armaturam hanc technologiam ad optimas rationes suas componendas et ad hodiernam automationem requisita.
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO, LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.