| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h | N.cm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Anslutning | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Anslutning | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr. | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | h | N.cm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr. | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h | N.cm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr. | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | h | N.cm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Anslutning | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr. | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | hh | Nm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Hållande vridmoment | Leder nr. | Rotor tröghet | Vikt |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | hh | Nm | Inga. | g.cm2 | Kg | |
| BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | ihåligt skaft | Blytråd | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
En stegmotor med ihålig axel fungerar enligt samma principer som en vanlig stegmotor, men med den extra fördelen av dess unika axeldesign. Liksom traditionella stegmotorer rör den sig i diskreta steg, som var och en motsvarar en fast rotationsvinkel. Skillnaden ligger i konstruktionen av motorns axel.
Den mest uppenbara fördelen med stegmotorer med ihåliga axlar är utrymmesbesparingarna de erbjuder. Det centrala hålet i axeln gör att andra komponenter kan passera genom motorn, vilket minskar behovet av ytterligare utrymme i trånga uppställningar. Detta gör det lättare att skapa kompakta system utan att kompromissa med prestanda.
Tack vare sin unika design är stegmotorer med ihåliga axlar lättare att integrera i komplexa mekaniska system. Komponenter som axlar, kablar eller andra delar kan passera genom motorn utan behov av extra adaptrar eller kopplingar, vilket förenklar design- och monteringsprocessen.
Trots sin kompakta storlek kan stegmotorer med ihåliga axlar leverera höga vridmomentnivåer, liknande traditionella motorer med solid axel. Detta gör dem idealiska för applikationer som kräver både utrymmeseffektivitet och högpresterande produktion.
Motorer med ihålig axel minskar komplexiteten i mekaniska konstruktioner genom att eliminera behovet av externa kopplingar eller kopplingar. Detta leder till färre delar, vilket minskar risken för mekaniska fel och förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet.
Möjligheten att dra kablar och andra komponenter genom den ihåliga axeln håller systemet organiserat och fritt från skräp. Detta är särskilt fördelaktigt i automatiserade system, där snygghet och enkelhet är nyckeln till att förbättra funktionaliteten och minska underhållstiden.
Stegmotorer med ihåliga axlar är mycket mångsidiga och används i olika industrier, särskilt där utrymmeseffektivitet, enkel integration och hög prestanda är avgörande. Nedan är några av de vanligaste applikationerna:
Inom robotteknik används stegmotorer med ihåliga axlar för att driva robotarmar, gripdon och andra rörliga delar. Den ihåliga axeldesignen möjliggör integrering av sensorer, kablar eller styrsystem genom mitten, vilket minskar komplexiteten och gör systemet mer kompakt och effektivt.
I CNC-maskiner (Computer Numerical Control) används stegmotorer med ihåliga axlar för att driva verktygen och axlarna. Möjligheten att föra kablar eller axlar genom motorn möjliggör renare inställningar och minskar behovet av ytterligare adaptrar, vilket leder till mer strömlinjeformade och exakta operationer.
Stegmotorer med ihåliga axlar används vanligtvis i 3D-skrivare för att styra rörelsen hos skrivhuvudet eller byggplattformen. Motorns kompakta design och förmågan att dra ledningar genom axeln hjälper till att upprätthålla ett rent och organiserat system, avgörande för smidig drift av 3D-utskriftsprocesser.
I automatiserade transportörsystem används stegmotorer med ihåliga axlar för att driva remmar och andra komponenter. Motorns ihåliga axel möjliggör dragning av kraft- eller styrkablar genom centrum, vilket kan vara viktigt i storskaliga, automatiserade produktionslinjer.
Stegmotorer med ihåliga axlar används ofta i medicinsk utrustning som MRI-maskiner, diagnostisk utrustning eller kirurgiska robotar, där precision och kompakt design är avgörande. Möjligheten att föra kablar eller till och med sensorer genom motorns axel möjliggör renare, mer effektiva installationer i känsliga medicinska miljöer.
I optiska system används stegmotorer med ihålig axel för att driva linser, speglar och andra optiska komponenter. Den ihåliga axeln gör det möjligt att dra optiska fibrer eller kablar genom motorns mitt, vilket förenklar designen och säkerställer att systemet förblir rent och effektivt.
Stegmotorer med ihålig axel utmärker sig i applikationer som kräver kompakthet, högt vridmoment och sömlös integrering. Deras unika design – som låter komponenter passera genom den centrala axeln – effektiviserar systemen, förbättrar prestandan och förenklar komplexiteten. Från robotik och CNC-maskiner till 3D-utskrift och medicinsk utrustning, dessa motorer fungerar som mångsidiga och effektiva lösningar för olika applikationer. Att förstå deras kapacitet gör det möjligt för företag att utnyttja denna teknik för att optimera sina system och möta moderna automationskrav.
Centralt ihåligt skaft för intern dragning
Kompakt och utrymmeseffektiv struktur
Direktkopplingsförmåga
Flexibel installationsdesign
Smidig och exakt stegrörelse
Hög vridmomentdensitet trots kompakt storlek
Dessa egenskaper gör hålaxelmotorer idealiska för modern automationsutrustning.
Robotik och robotfogar
CNC-maskiner
3D-skrivare
Automatiserade transportörsystem
Medicinsk utrustning
Optiska och inspektionssystem
Den ihåliga axeln tillåter intern kabeldragning för sensorer och signalledningar , vilket är särskilt användbart i robotik och precisionsutrustning.
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.