แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ไม่เป็นผู้นำ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | ชม. | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ตัวเชื่อมต่อ | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ตัวเชื่อมต่อ | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | ชม. | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF28H32-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | ชม. | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | ชม. | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ตัวเชื่อมต่อ | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | HH | NM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | เพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | HH | NM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | สายตะกั่ว | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงทำงานบนหลักการเดียวกับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ทั่วไป แต่ด้วยประโยชน์เพิ่มเติมของการออกแบบเพลาที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับมอเตอร์สเต็ปแบบดั้งเดิมมันเคลื่อนที่ในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องแต่ละมุมที่สอดคล้องกับมุมการหมุนคงที่ ความแตกต่างอยู่ในการก่อสร้างเพลาของมอเตอร์
ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของมอเตอร์สเต็ปเพลากลวงคือการประหยัดพื้นที่ที่พวกเขาเสนอ รูกลางในเพลาช่วยให้ส่วนประกอบอื่น ๆ ผ่านมอเตอร์ลดความจำเป็นสำหรับพื้นที่เพิ่มเติมในการตั้งค่าที่แน่น สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างระบบขนาดกะทัดรัดโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
เนื่องจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงจึงง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบเครื่องจักรกลที่ซับซ้อน ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นเพลาสายเคเบิลหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ สามารถผ่านมอเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์หรือข้อต่อเพิ่มเติมทำให้การออกแบบและกระบวนการประกอบง่ายขึ้น
แม้จะมีขนาดกะทัดรัดมอเตอร์สเต็ปเพลากลวงสามารถส่งมอบระดับแรงบิดสูงเช่นเดียวกับมอเตอร์เพลาแข็งแบบดั้งเดิม สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ทั้งประสิทธิภาพของพื้นที่และเอาต์พุตประสิทธิภาพสูง
มอเตอร์เพลากลวงลดความซับซ้อนของการออกแบบเชิงกลโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อต่อภายนอกหรือตัวเชื่อมต่อ สิ่งนี้นำไปสู่ส่วนที่น้อยลงลดศักยภาพของความล้มเหลวทางกลและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
ความสามารถในการกำหนดเส้นทางสายเคเบิลและส่วนประกอบอื่น ๆ ผ่านเพลากลวงช่วยให้ระบบจัดระเบียบและปราศจากความยุ่งเหยิง สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระบบอัตโนมัติที่ความเรียบร้อยและความเรียบง่ายเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการทำงานและลดเวลาการบำรุงรักษา
มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงมีความหลากหลายสูงและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประสิทธิภาพของพื้นที่ความสะดวกในการรวมและประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญ ด้านล่างนี้เป็นแอปพลิเคชันที่พบบ่อยที่สุด:
ในหุ่นยนต์มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงถูกใช้เพื่อใช้พลังงานแขนหุ่นยนต์, กริปเปอร์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่น ๆ การออกแบบเพลากลวงช่วยให้สามารถรวมเซ็นเซอร์สายเคเบิลหรือระบบควบคุมผ่านศูนย์กลางลดความซับซ้อนและทำให้ระบบมีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในเครื่องจักร CNC (การควบคุมตัวเลขคอมพิวเตอร์) มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงจะใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องมือและแกน ความสามารถในการผ่านสายเคเบิลหรือเพลาผ่านมอเตอร์ช่วยให้การตั้งค่าที่สะอาดขึ้นและลดความต้องการอะแดปเตอร์เพิ่มเติมนำไปสู่การทำงานที่คล่องตัวและแม่นยำยิ่งขึ้น
มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงมักใช้ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหัวพิมพ์หรือแพลตฟอร์มการสร้าง การออกแบบขนาดกะทัดรัดของมอเตอร์และความสามารถในการเดินสายผ่านเพลาช่วยรักษาระบบที่สะอาดและเป็นระเบียบซึ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ
ในระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติมอเตอร์สเต็ปเพลากลวงจะใช้ในการขับเคลื่อนเข็มขัดและส่วนประกอบอื่น ๆ เพลากลวงของมอเตอร์ช่วยให้การกำหนดเส้นทางของสายไฟหรือสายควบคุมผ่านศูนย์กลางซึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นในสายการผลิตขนาดใหญ่อัตโนมัติ
มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงมักจะใช้ในอุปกรณ์การแพทย์เช่นเครื่อง MRI อุปกรณ์วินิจฉัยหรือหุ่นยนต์ผ่าตัดซึ่งความแม่นยำและการออกแบบขนาดกะทัดรัดเป็นสิ่งจำเป็น ความสามารถในการผ่านสายเคเบิลหรือแม้แต่เซ็นเซอร์ผ่านเพลาของมอเตอร์ช่วยให้การตั้งค่าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ละเอียดอ่อน
ในระบบออพติคอลมอเตอร์สเต็ปเพลากลวงจะใช้ในการขับเลนส์กระจกและส่วนประกอบออปติคัลอื่น ๆ เพลากลวงช่วยให้การกำหนดเส้นทางของเส้นใยหรือสายเคเบิลผ่านศูนย์กลางของมอเตอร์ทำให้การออกแบบง่ายขึ้นและทำให้มั่นใจว่าระบบยังคงสะอาดและมีประสิทธิภาพ
มอเตอร์สเต็ปเพลากลวงเก่งในแอพพลิเคชั่นที่ต้องการความกะทัดรัดแรงบิดสูงและการรวมที่ไร้รอยต่อ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา - การทำให้ส่วนประกอบผ่านเพลากลาง - ระบบสตรีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ความซับซ้อนง่ายขึ้น จากเครื่องจักรหุ่นยนต์และเครื่องจักร CNC ไปจนถึงการพิมพ์ 3 มิติและอุปกรณ์การแพทย์มอเตอร์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย การทำความเข้าใจความสามารถของพวกเขาช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมเทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของพวกเขาและตอบสนองความต้องการระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย
©ลิขสิทธิ์ 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์