| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | ชม. | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| 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 | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย) มม | ก | โอห์ม | ชม. | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSH45-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSH51-0674 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | ชม. | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| BF35HSH28-0504 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSH34-1004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSH42-1004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | ชม. | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSH40-1704 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSH48-1684 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 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 | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | ฮะ | นิวตันเมตร | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| BF57HSH41-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSH51-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSH56-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSH76-2804 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSH82-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSH112-3004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | เพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจ�ุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| () | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | ฮะ | นิวตันเมตร | เลขที่ | ก.ซม.2 | กก | |
| BF86HSH78-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| BF86HSH115-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| FB86HSH126-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| BF86HSH155-6004 | 1.8 | 2 | เพลากลวง | ลวดตะกั่ว | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบเพลากลวงทำงานบนหลักการเดียวกันกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทั่วไป แต่มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการออกแบบเพลาอันเป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทั่วไป มันจะเคลื่อนที่เป็นขั้นแบบไม่ต่อเนื่อง โดยแต่ละขั้นสอดคล้องกับมุมการหมุนคงที่ ความแตกต่างอยู่ที่โครงสร้างของเพลามอเตอร์
ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงคือการประหยัดพื้นที่ รูตรงกลางในเพลาช่วยให้ส่วนประกอบอื่นๆ ผ่านมอเตอร์ได้ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่เพิ่มเติมในการตั้งค่าที่คับแคบ ทำให้ง่ายต่อการสร้างระบบขนาดกะทัดรัดโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เนื่องจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงจึงง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบกลไกที่ซับซ้อน ส่วนประกอบต่างๆ เช่น เพลา สายเคเบิล หรือชิ้นส่วนอื่นๆ สามารถผ่านมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์หรือข้อต่อเพิ่มเติม ทำให้กระบวนการออกแบบและประกอบง่ายขึ้น
แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงสามารถให้แรงบิดสูงได้ คล้ายกับมอเตอร์เพลาตันแบบดั้งเดิม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเอาต์พุตประสิทธิภาพสูง
มอเตอร์เพลากลวงช่วยลดความซับซ้อนของการออกแบบทางกลโดยไม่จำเป็นต้องใช้คัปปลิ้งหรือตัวเชื่อมต่อภายนอก ส่งผลให้มีชิ้นส่วนน้อยลง ลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวทางกลไก และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
ความสามารถในการเดินสายเคเบิลและส่วนประกอบอื่นๆ ผ่านเพลากลวงช่วยให้ระบบเป็นระเบียบและไม่เกะกะ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระบบอัตโนมัติ ซึ่งความเรียบร้อยและความเรียบง่ายเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและลดเวลาการบำรุงรักษา
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงมีความหลากหลายสูงและใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ประหยัดพื้นที่ ความง่ายในการบูรณาการ และประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญ ด้านล่างนี้คือแอปพลิเคชันบางส่วนที่พบบ่อยที่สุด:
ในวิทยาการหุ่นยนต์ สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับแขนหุ่นยนต์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ การออกแบบเพลากลวงทำให้สามารถรวมเซ็นเซอร์ สายเคเบิล หรือระบบควบคุมผ่านศูนย์กลาง ช่วยลดความซับซ้อนและทำให้ระบบมีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องมือและแกน ความสามารถในการส่งสายเคเบิลหรือเพลาผ่านมอเตอร์ช่วยให้การตั้งค่าสะอาดขึ้น และลดความจำเป็นในการใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติม ส่งผลให้การทำงานมีความคล่องตัวและแม่นยำยิ่งขึ้น
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงมักใช้ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์หรือแท่นสร้าง การออกแบบที่กะทัดรัดของมอเตอร์และความสามารถในการเดินสายไฟผ่านเพลาช่วยรักษาระบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของกระบวนการพิมพ์ 3D
ในระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงใช้ในการขับเคลื่อนสายพานและส่วนประกอบอื่นๆ เพลากลวงของมอเตอร์ช่วยให้สามารถเดินสายไฟหรือสายเคเบิลควบคุมผ่านศูนย์กลางได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในสายการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงมักใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่อง MRI อุปกรณ์วินิจฉัย หรือหุ่นยนต์ผ่าตัด ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบที่กะทัดรัดและแม่นยำ ความสามารถในการส่งผ่านสายเคเบิลหรือแม้แต่เซ็นเซอร์ผ่านเพลาของมอเตอร์ช่วยให้การตั้งค่าสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่มีความละเอียดอ่อน
ในระบบออพติคัล สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงใช้ในการขับเคลื่อนเลนส์ กระจก และส่วนประกอบทางแสงอื่นๆ เพลากลวงช่วยให้สามารถเดินสายไฟเบอร์ออปติกหรือสายเคเบิลผ่านศูนย์กลางของมอเตอร์ได้ ทำให้การออกแบบง่ายขึ้นและรับประกันว่าระบบยังคงสะอาดและมีประสิทธิภาพ
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงเป็นเลิศในการใช้งานที่ต้องการความกะทัดรัด แรงบิดสูง และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ส่วนประกอบต่างๆ ผ่านเพลากลางได้ ช่วยปรับปรุงระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อน ตั้งแต่หุ่นยนต์และเครื่องจักร CNC ไปจนถึงการพิมพ์ 3 มิติและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอเตอร์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย การทำความเข้าใจความสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและตอบสนองความต้องการระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ได้
© ลิวสิทธิ์ 2024 ฉางโจว BESFOC MOTOR CO., LTD สงวนลิขสิทธิ์