Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leder nej | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | h | N.cm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Anslutning | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Anslutning | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leads No. | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | h | N.cm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leads No. | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | h | N.cm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leads No. | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | h | N.cm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Anslutning | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leads No. | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | hh | Nm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Modell | Stegvinkel | Fas | Axel | Ledningar | Kroppslängd | Nuvarande | Motstånd | Induktans | Håller vridmoment | Leads No. | Rotortröghet | Vikt |
(°) | / | / | / | (L) mm | En | Ω | hh | Nm | Inga. | G.CM2 | Kg | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | ihålig axel | Ledtråd | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
En ihålig axelstegmotor fungerar på samma principer som en vanlig stegmotor, men med den extra fördelen med dess unika axelkonstruktion. Liksom traditionella stegmotorer rör sig den i diskreta steg, var och en motsvarande en fast rotationsvinkel. Skillnaden ligger i konstruktionen av motorns axel.
Den mest uppenbara fördelen med Hollow Shaft Stepper Motors är de rymdbesparingar de erbjuder. Det centrala hålet i axeln gör det möjligt för andra komponenter att passera genom motorn, vilket minskar behovet av ytterligare utrymme i trånga inställningar. Detta gör det lättare att skapa kompakta system utan att kompromissa med prestanda.
På grund av deras unika design är ihåliga axelstegsmotorer 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 deras kompakta storlek kan ihåliga axelstegsmotorer leverera höga vridmomentnivåer, liknande traditionella fasta axelmotorer. Detta gör dem idealiska för applikationer som kräver både rymdeffektivitet och högpresterande produktion.
Hollow Shaft Motors minskar komplexiteten hos mekaniska konstruktioner genom att eliminera behovet av externa kopplingar eller kontakter. Detta leder till färre delar, vilket minskar potentialen för mekaniskt fel och förbättrar den totala systemets tillförlitlighet.
Möjligheten att dirigera kablar och andra komponenter genom den ihåliga axeln håller systemet organiserat och fritt från röran. Detta är särskilt fördelaktigt i automatiserade system, där snygghet och enkelhet är nyckeln till att förbättra funktionaliteten och minska underhållstiden.
Hollow Axel Stepper Motors är mycket mångsidiga och används i olika branscher, särskilt där rymdeffektivitet, enkel integration och högpresterande är kritiska. Nedan följer några av de vanligaste applikationerna:
I robotik används Hollow Shaft Steg -motorer för att driva robotarmar, gripare och andra rörliga delar. Den ihåliga axelkonstruktionen möjliggör integration av sensorer, kablar eller styrsystem genom mitten, minskar komplexiteten och gör systemet mer kompakt och effektivt.
I CNC (dator numeriska kontroll) maskiner används ihåliga axelstegsmotorer för att driva verktyg och axlar. Möjligheten att passera kablar eller axlar genom motorn möjliggör renare inställningar och minskar behovet av ytterligare adaptrar, vilket leder till mer strömlinjeformade och exakta operationer.
Hollow Axel Stepper Motors används ofta i 3D -skrivare för att styra rörelsen på tryckhuvudet eller byggplattformen. Motorns kompakta design och förmågan att dirigera ledningar genom axeln hjälper till att upprätthålla ett rent och organiserat system, avgörande för en smidig drift av 3D -tryckprocesser.
I automatiserade transportsystem används ihåliga axelstegsmotorer för att driva bälten och andra komponenter. Motorns ihåliga axel möjliggör dirigering av kraft- eller styrkablar genom mitten, vilket kan vara väsentligt i storskaliga, automatiserade produktionslinjer.
Hollow Axel Stepper Motors används ofta på medicintekniska produkter som MR -maskiner, diagnostisk utrustning eller kirurgiska robotar, där precision och kompakt design är viktiga. Möjligheten att passera kablar eller till och med sensorer genom motorns axel möjliggör renare och effektivare inställningar i känsliga medicinska miljöer.
I optiska system används ihåliga axelstegsmotorer för att driva linser, speglar och andra optiska komponenter. Den ihåliga axeln möjliggör dirigering av optiska fibrer eller kablar genom motorns centrum, förenkla designen och säkerställa att systemet förblir rent och effektivt.
Hollow Axel Stepper Motors utmärker sig i applikationer som kräver kompakthet, högt vridmoment och sömlös integration. Deras unika design - vilket tillåter komponenter att passera genom den centrala axeln - inleder system, förbättrar prestandan och förenklar komplexiteten. Från robotik- och CNC -maskiner till 3D -tryckning och medicinsk utrustning fungerar dessa motorer som mångsidiga och effektiva lösningar över olika applikationer. Att förstå deras kapacitet gör det möjligt för företag att utnyttja denna teknik för att optimera sina system och uppfylla moderna automatiseringskrav.
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Alla rättigheter reserverade.