Dostawca zintegrowanych serwomotorów i ruchów liniowych 

-Tel
86- 18761150726
-Whatsapp
13218457319
-E-mail
Dom / Centrum produktów / Silnik krokowy / Hybrydowy silnik krokowy

Hybrydowy silnik krokowy

Podstawowy silnik krokowy:

Silnik krokowy to silnik elektryczny, który obraca swój wał w precyzyjnych krokach o stałym stopniu. Dzięki wewnętrznej strukturze można śledzić dokładne położenie kątowe wału, licząc kroki – nie jest potrzebny żaden czujnik. Ta precyzja sprawia, że ​​silniki krokowe idealnie nadają się do wielu zastosowań.
 

Układ silnika krokowego:

Działanie układu silnika krokowego opiera się na interakcji pomiędzy wirnikiem a stojanem. Oto szczegółowe spojrzenie na działanie typowego silnika krokowego:
Generowanie sygnału: Sterownik generuje sekwencję impulsów elektrycznych, które reprezentują pożądany ruch.
Aktywacja sterownika: Sterownik odbiera sygnały ze sterownika i zasila uzwojenia silnika w określonej kolejności, tworząc wirujące pole magnetyczne.
Ruch wirnika: Pole magnetyczne generowane przez stojan oddziałuje z wirnikiem, powodując jego obrót w dyskretnych krokach. Liczba kroków odpowiada częstotliwości impulsów wysyłanych przez sterownik.
Sprzężenie zwrotne (opcjonalnie): W niektórych systemach można zastosować mechanizm sprzężenia zwrotnego, taki jak enkoder, aby zapewnić, że silnik przesunął się na odpowiednią odległość. Jednak wiele układów silników krokowych działa bez sprzężenia zwrotnego, opierając się na precyzyjnym sterowaniu sterownika i kontrolera.
 

Rodzaje hybrydowych silników krokowych BesFoc:

Hybrydowe silniki krokowe łączą w sobie cechy silników PM i VR, aby zapewnić doskonałą wydajność. Oferują lepszy moment obrotowy i dokładność, dzięki czemu nadają się do bardziej wymagających zastosowań, takich jak maszyny CNC, drukarki 3D i systemy zrobotyzowane.

Głównymi produktami BesFoc są hybrydowe silniki krokowe. Nasze silniki krokowe obejmują silniki 2-fazowe i 3-fazowe, z kątami kroku 0,9°, 1,2° i 1,8° oraz wielkościami silników nema8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34, 42 i 52. Oprócz standardowych hybrydowych silników krokowych specjalizujemy się również w produkcji liniowych silników krokowych, silników krokowych z zamkniętą pętlą, silniki krokowe z wałem drążonym, wodoodporne silniki krokowe IP65 IP67, motoreduktory krokowe i zintegrowane serwosilniki krokowe itp., w których parametry silnika krokowego, enkoder, skrzynia biegów, hamulec, wbudowane sterowniki itp. można dostosować do różnych potrzeb.

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 8

Silnik krokowy, mały rozmiar, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, kąt kroku: 1,8°, NEMA8, 20x20mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Prowadzi NIE. Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
BF20HS30-0604 1.8 2 Okrągły Złącze 30 0.6 6.5 1.7 1.8 4 2 0.05
BF20HS33-0604 1.8 2 Okrągły Złącze 33 0.6 6.5 1.7 2 4 2 0.06
BF20HS38-0604 1.8 2 Okrągły Złącze 38 0.6 9 3 2.2 4 3 0.08

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 11

Silnik krokowy, mały rozmiar, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, kąt kroku: 1,8°, NEMA11, 28x28mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
BF28HS32-0674 1.8 2 Okrągły Przewody bezpośrednie 32 0.67 5.6 3.4 6 4 9 0.11
BF28HS45-0674 1.8 2 Okrągły Przewody bezpośrednie 45 0.67 6.8 4.9 9.5 4 12 0.14
BF28HS51-0674 1.8 2 Okrągły Przewody bezpośrednie 51 0.67 9.2 7.2 12 4 18 0.2

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 14

Silnik krokowy, mały rozmiar, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, kąt kroku: 0,9° lub 1,8°, NEMA14, 35x35mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
BF35HM27-0504 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 27 0.5 10 14 10 4 6 0.13
BF35HM34-1004 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 34 1 2 3 12 4 9 0.17
BF35HM40-1004 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 40 1 2 4 15 4 12 0.22
BF35HS28-0504 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 28 0.5 20 14 10 4 11 0.13
BF35HS34-1004 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 34 1 2.7 4.3 14 4 13 0.17
BF35HS42-1004 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 42 1 3.8 3.5 20 4 23 0.22

Okrągły hybrydowy silnik krokowy 0,9° 36 mm

Silnik krokowy, mały rozmiar, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, kąt kroku: 0,9°, 36x36mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
BF36HM12-0304 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 12 0.3 16.8 8.5 4.2 4 4 0.06
BF36HM18-0404 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 18 0.4 12 5 5.6 4 6 0.1
BF36HM21-0404 0.9 2 Okrągły Przewód bezpośredni 21 0.4 9 5 8.1 4 7 0.13

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 16

Silnik krokowy, mały rozmiar, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, kąt kroku: 1,8°, NEMA16, 39x39mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
JK39HY20-0404 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 20 0.4 6.6 7.5 6.5 4 11 0.12
JK39HY34-0404 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 34 0.4 30 32 21 4 20 0.18
JK39HY38-0504 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 38 0.5 24 45 29 4 24 0.2

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 17

Silnik krokowy, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, gładki, kąt kroku: 1,8° lub 0,9°, NEMA17, 42x42mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Wał Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Ncm NIE. g.cm2 Kg
BF42HM34-1334 0.9 2 Okrągły Drut ołowiany 34 1.33 2.1 4.2 22 4 35 0.22
BF42HM40-1684 0.9 2 Okrągły Drut ołowiany 40 1.68 1.65 3.2 33 4 54 0.28
BF42HM48-1684 0.9 2 Okrągły Drut ołowiany 48 1.68 1.65 4.1 44 4 68 0.35
BF42HM60-1684 0.9 2 Okrągły Drut ołowiany 60 1.68 1.65 5 55 4 106 0.55
BF42HW20-1004-03F 1.8 2 Cięcie w kształcie litery D Drut ołowiany 20 1.0 3.4 4.3 13 4 20 0.13
BF42HS25-0404 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 25 0.4 24 36 15 4 20 0.15
BF42HS28-0504 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 28 0.5 20 21 18 4 24 0.22
BF42HS34-1334 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 34 1.33 2.1 2.5 26 4 34 0.22
BF42HS34-0404 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 34 0.4 30 35 28 4 34 0.22
BF42HS34-0956 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 34 0.95 4.2 2.5 22 6 34 0.22
BF42HS40-1206 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 40 1.2 3 2.7 32 6 54 0.28
BF42HS40-1704 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HS40-1704-13A 1.8 2 Cięcie w kształcie litery D Złącze 40 1.7 1.5 2.3 42 4 54 0.28
BF42HS48-1206 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 48 1.2 3.3 2.8 40 6 68 0.35
BF42HS48-1204 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 48 1.2 4.8 8.5 48 4 68 0.35
BF42HS48-0404 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 48 0.4 30 45 44 4 68 0.35
BF42HS48-1684 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 48 1.68 1.65 2.8 44 4 68 0.35
BF42HS60-1206 1.8 2 Okrągły Drut ołowiany 60 1.2 6 7 5.6 6 102 0.55
BF42HS60-1704A 1.8 2 Cięcie w kształcie litery D Złącze 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 23

Silnik krokowy, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, gładki, kąt kroku: 0,9° lub 1,2° lub 1,8° NEMA23, 57x57mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Średnica wału Typ wału Wirs Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / mm / / (L) mm A Ω mH Nm NIE. g.cm2 Kg
BF57HM41-2804 0.9 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 41 2.8 0.7 2.2 0.5 4 120 0.45
BF57HM56-2804 0.9 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 56 2.8 0.9 3.3 1.2 4 300 0.7
BF57HM76-2804 0.9 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 76 2.8 1.15 5.6 1.8 4 480 1.0
BF57HS41-2804 1.8 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
BF57HS51-2804 1.8 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 230 0.59
BF57HS56-2804 1.8 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 280 0.68
BF57HS76-2804 1.8 2 6.35 Okrągły Przewód bezpośredni 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
BF57HS82-3004 1.8 2 8 Okrągły Przewód bezpośredni 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
BF57HS100-3004 1.8 2 8 Okrągły Przewód bezpośredni 100 3.0 0.75 3.0 3.0 4 700 1.3
BF57HS112-3004 1.8 2 8 Okrągły Przewód bezpośredni 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4
BF57HS112-4204 1.8 2 8 Okrągły Przewód bezpośredni 112 4.2 0.9 3.8 3.1 4 800 1.4

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 24

Silnik krokowy, wysoki moment obrotowy, niski poziom hałasu, gładki, kąt kroku: 1,8° NEMA24, 60x60mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Typ wału Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Nm NIE. g.cm2 Kg
BF60HS56-2804 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 56 2.8 0.9 3.6 1.65 4 300 0.77
BF60HS67-2804 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 67 2.8 1.2 4.6 2.1 4 570 1.2
BF60HS88-2804 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 88 2.8 1.5 6.8 3.1 4 840 1.4
BF60HS100-2804 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 100 2.8 1.6 6.4 4 4 980 1100
BF60HS111-2804 1.8 2 Okrągły Przewód bezpośredni 111 2.8 2.2 8.3 4.5 4 1120 1200

Hybrydowy silnik krokowy NEMA 34

Silnik krokowy, niska bezwładność wirnika, duży moment obrotowy, duże przyspieszenie, kąt kroku: 1,8°, NEMA34, 86x86mm
Opcjonalnie: przewody doprowadzające, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowane sterowniki...
Model Kąt kroku Faza Typ wału Przewody Długość ciała Aktualny Opór Indukcyjność Utrzymanie momentu obrotowego Numery odprowadzeń Bezwładność wirnika Waga
(°) / / / (L) mm A Ω mH Nm NIE. g.cm2 Kg
BF86HS78-6004 1.8 2 Klawisz Przewód bezpośredni 78 6.0 0.37 3.4 4.6 4 1400 2.3
BF86HS115-6004 1.8 2 Klawisz Przewód bezpośredni 115 6.0 0.6 6.5 8.7 4 2700 3.8
BF86HS126-6004 1.8 2 Klawisz Przewód bezpośredni 126 6.0 0.58 6.5 9.5 4 3200 4.5
BF86HS155-6004 1.8 2 Klawisz Przewód bezpośredni 155 6.0 0.68 9.0 13.0 4 4000 5.4

Cechy hybrydowych silników krokowych:

Hybrydowy silnik krokowy łączy w sobie najlepsze cechy technologii z magnesami trwałymi i zmienną reluktancją, aby zapewnić doskonałą wydajność. Często nazywany jest silnikiem hybrydowym ze względu na połączenie cech obu typów silników.

Wirnik hybrydowego silnika krokowego zawiera magnes trwały, podczas gdy stojan ma wiele cewek, które oddziałują z wirnikiem, tworząc pole magnetyczne. Wirnik ma zęby lub bieguny ustawione w jednej linii z biegunami stojana, co pozwala na lepszą kontrolę nad rozdzielczością kroku. To połączenie magnesu trwałego i konstrukcji o zmiennej reluktancji zapewnia wysoki moment obrotowy, doskonałą rozdzielczość kroku i minimalny luz, dzięki czemu hybrydowe silniki krokowe są bardzo wydajne.

 

Struktura hybrydowych silników krokowych:

Konstrukcja hybrydowego silnika krokowego składa się z kilku kluczowych elementów:

Stojan, wirnik, pokrywa, wał, łożysko, magnesy, rdzenie żelazne, przewody, izolacja uzwojeń, podkładki faliste i tak dalej...
 

Zasada działania hybrydowej konstrukcji silnika krokowego:

  • Cewki stojana są zasilane w określonej kolejności, tworząc pola magnetyczne, które przyciągają lub odpychają zęby wirnika.
  • Gdy zęby wirnika zrównają się z biegunami stojana, wirnik przesuwa się do następnej stabilnej pozycji („krok”).
  • Połączenie magnesu stałego i zębów wirnika zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i wysoki moment obrotowy przy minimalnych stratach.
 

Zalety hybrydowych silników krokowych:

  1. Wysoka precyzja: Małe kąty kroku (np. 1,8° lub 0,9°) umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie.
  2. Wysoki moment obrotowy: połączenie magnesu trwałego i pól elektromagnetycznych zapewnia duży moment obrotowy przy niskich prędkościach.
  3. Wydajna konstrukcja: silniki hybrydowe są bardziej wydajne niż silniki krokowe o zmiennej reluktancji.
  4. Płynna praca: Mikrokroki pozwalają na płynniejszy ruch przy zmniejszonych wibracjach.
 

Zastosowania silników krokowych:

  • Drukarki 3D
  • Maszyny CNC
  • Robotyka
  • Sprzęt medyczny
  • Systemy automatyki przemysłowej

Często zadawane pytania dotyczące niestandardowego hybrydowego silnika krokowego

Wiodący dostawca zintegrowanych serwomotorów i ruchów liniowych
Produkty
Spinki do mankietów
Zapytanie teraz

© PRAWA AUTORSKIE 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.