สเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แปลงพัลส์ไฟฟ้าให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่อง แตกต่างจากแคปทีฟลิเนียร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์ซึ่งมีน็อตคงที่หรือส่วนประกอบทางกลเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของน็อตออกจากลีดสกรู มอเตอร์สเต็ปเปอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับจะทำงานโดยใช้น็อตลอยที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามลีดสกรูได้อย่างอิสระ
ในระบบที่ไม่ยึดติด น็อตจะไม่ถูกยึดไว้ภายในตัวเครื่อง และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเหนือเพลาสกรูในขณะที่มอเตอร์หมุน การออกแบบนี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และช่วยให้มอเตอร์สามารถรองรับการกำหนดค่าโหลดต่างๆ ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น
BesFoc มีลีดสกรูที่แตกต่างกันสี่แบบ รวมถึงลีดสกรูชนิด T ภายนอก บอลสกรูภายนอก ลีดสกรูแบบยึดและแบบไม่ยึด ขนาดมอเตอร์เชิงเส้นตั้งแต่ neam 8 11 14 17 23 24 34
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| (°) | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | mH | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม2 | กก | |
| BF20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | ตัวเชื่อมต่อ | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| BF20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | ตัวเชื่อมต่อ | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| (°) | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | mH | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม2 | กก | |
| BF28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| BF28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| BF28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| (°) | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | mH | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม2 | กก | |
| BF35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| BF35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| BF35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| (°) | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | mH | น.ซม | เลขที่ | ก.ซม2 | กก | |
| BF42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| BF42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| BF42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| BF42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| แบบอย่าง | มุมก้าว | เฟส | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวลำตัว | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ถือแรงบิด | หมายเลขลูกค้าเป้าหมาย | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
| (°) | / | / | / | (ย)มม | ก | โอห์ม | mH | นิวตันเมตร | เลขที่ | ก.ซม2 | กก | |
| BF57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| BF57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| BF57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| BF57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| BF57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| BF57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| BF57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | ผ่านสกรู | สายตรง | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
หลักการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับนั้นคล้ายคลึงกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์อื่นๆ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ:
การเลือกสเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ ความยืดหยุ่น และความคุ้มค่า ความสามารถในการเคลื่อนน็อตได้อย่างอิสระไปตามลีดสกรูช่วยให้ระยะเคลื่อนที่ยาวขึ้น การเคลื่อนไหวราบรื่นขึ้น และลดแรงเสียดทาน ในขณะที่การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เป็นโซลูชันที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบเชลย นอกจากนี้ การลดระยะฟันเฟืองและประสิทธิภาพสูงทำให้มอเตอร์แบบไม่ยึดติดเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่การเคลื่อนไหวที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับมีข้อดีที่สำคัญหลายประการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย นี่คือประโยชน์หลัก:
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึดจับเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำและเชื่อถือได้ แอปพลิเคชันหลักบางส่วน ได้แก่:
Besfoc เสนอ บริการสเต็ปเปอร์มอเตอร์เชิงเส้นแบบกำหนดเอง OEM ODM ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึง:
ความยาวของระยะชักและระยะชักของสกรู
ขนาดตัวถังมอเตอร์
ประเภทเพลาและคอนเนคเตอร์
การรวมตัวเข้ารหัส
ตัวเลือกเบรกหรือกระปุกเกียร์
ไดร์เวอร์แบบรวมและข้อกำหนดทางไฟฟ้า
ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่ามอเตอร์ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
มอเตอร์สเต็ปเปอร์เชิงเส้นแบบไม่ยึด ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ระบบการถ่ายภาพด้วยแสง
เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ภาคส่วนเหล่านี้ต้องการ การเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำสูงพร้อมความสามารถในการทำซ้ำที่เชื่อถือได้.
© ลิขสิทธิ์ 2024 ฉางโจว BESFOC MOTOR CO., LTD สงวนลิขสิทธิ์