Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leidt nee | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | H | N.cm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | holle schacht | Aansluiting | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | holle schacht | Aansluiting | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leids Nee. | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | H | N.cm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leids Nee. | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | H | N.cm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leids Nee. | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | H | N.cm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | holle schacht | Aansluiting | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leids Nee. | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | HH | Nm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Model | Stappenhoek | Fase | Schacht | Draden | Lichaamslengte | Huidig | Weerstand | Inductie | Holding koppel | Leids Nee. | Rotor traagheid | Gewicht |
(°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | HH | Nm | Nee. | G.CM2 | Kg | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | holle schacht | Laddraad | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
Een holle schachtstapmotor werkt op dezelfde principes als een normale steppermotor, maar met het extra voordeel van zijn unieke asontwerp. Net als traditionele stappenmotoren beweegt het in afzonderlijke stappen, elk overeenkomend met een vaste rotatiehoek. Het verschil ligt in de constructie van de as van de motor.
Het meest voor de hand liggende voordeel van Stepper Motors van Hollow Shaft is de ruimtebesparingen die ze bieden. Met het centrale gat in de as kunnen andere componenten door de motor gaan, waardoor de behoefte aan extra ruimte in strakke opstellingen wordt verminderd. Dit maakt het gemakkelijker om compacte systemen te maken zonder in gevaar te brengen van de prestaties.
Vanwege hun unieke ontwerp zijn holle schachtstapmotoren gemakkelijker te integreren in complexe mechanische systemen. Componenten zoals schachten, kabels of andere onderdelen kunnen door de motor gaan zonder extra adapters of koppelingen, waardoor het ontwerp- en montageproces wordt vereenvoudigd.
Ondanks hun compacte grootte kunnen holle asstapmotoren hoge koppelniveaus leveren, vergelijkbaar met traditionele vaste asmotoren. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen die zowel ruimteefficiëntie als krachtige uitvoer vereisen.
Holle asmotoren verminderen de complexiteit van mechanische ontwerpen door de behoefte aan externe koppelingen of connectoren te elimineren. Dit leidt tot minder onderdelen, waardoor het potentieel voor mechanisch falen wordt verminderd en de algehele systeembetrouwbaarheid wordt verbeterd.
De mogelijkheid om kabels en andere componenten door de holle as te routeren, houdt het systeem georganiseerd en vrij van rommel. Dit is vooral gunstig in geautomatiseerde systemen, waar netheid en eenvoud de sleutel zijn om de functionaliteit te verbeteren en de onderhoudstijd te verminderen.
Holle schachtstapmotoren zijn zeer veelzijdig en worden in verschillende industrieën gebruikt, vooral waar ruimte-efficiëntie, integratie-gemak en krachtige prestaties van cruciaal belang zijn. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende toepassingen:
In robotica worden holle schachtstapmotoren gebruikt om robotachtige armen, grijper en andere bewegende delen van stroom te voorzien. Het holle asontwerp maakt de integratie van sensoren, kabels of besturingssystemen door het centrum mogelijk, waardoor de complexiteit wordt verminderd en het systeem compacter en efficiënter wordt.
In CNC -machines (Computer Numerical Control) worden holle asstapmotoren gebruikt om de gereedschappen en assen aan te sturen. De mogelijkheid om kabels of assen door de motor te passeren, zorgt voor schonere instellingen en vermindert de behoefte aan extra adapters, wat leidt tot meer gestroomlijnde en precieze bewerkingen.
Holle asstapmotoren worden vaak gebruikt in 3D -printers om de beweging van het printkop of het buildplatform te regelen. Het compacte ontwerp van de motor en de mogelijkheid om bedrading door de as te routeren, helpen bij het behouden van een schoon en georganiseerd systeem, cruciaal voor de soepele werking van 3D -printprocessen.
In geautomatiseerde transportsystemen worden holle schachtstapmotoren gebruikt om riemen en andere componenten aan te drijven. De holle as van de motor maakt de routing van stroom- of bedieningskabels door het midden mogelijk, wat essentieel kan zijn in grootschalige, geautomatiseerde productielijnen.
Holle asstapmotoren worden vaak gebruikt in medische apparaten zoals MRI -machines, diagnostische apparatuur of chirurgische robots, waar precisie en compact ontwerp essentieel zijn. De mogelijkheid om kabels of zelfs sensoren door de as van de motor te passeren, maakt schonere, efficiëntere opstellingen mogelijk in gevoelige medische omgevingen.
In optische systemen worden holle schachtstapmotoren gebruikt om lenzen, spiegels en andere optische componenten aan te sturen. De holle as maakt het mogelijk om optische vezels of kabels door het midden van de motor te routeren, het ontwerp te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat het systeem schoon en efficiënt blijft.
Holle asstapmotoren blinken uit in toepassingen die compactheid, hoog koppel en naadloze integratie eisen. Hun unieke ontwerp - waardoor componenten door de centrale as kunnen passeren - verstreef systemen, verbetert de prestaties en vereenvoudigt de complexiteit. Van robotica en CNC -machines tot 3D -printen en medische apparatuur, deze motoren dienen als veelzijdige en efficiënte oplossingen in verschillende toepassingen. Inzicht in hun mogelijkheden stelt bedrijven in staat om deze technologie te benutten om hun systemen te optimaliseren en te voldoen aan moderne automatiseringseisen.
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Alle rechten voorbehouden.