มอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นที่ไม่ได้รับการจับกุมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แปลงพัลส์ไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์สเต็ปเปอร์เชิงเส้นซึ่งมีน็อตคงที่หรือส่วนประกอบเชิงกลเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวใด ๆ ของน็อตออกจากสกรูตะกั่วมอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นที่ไม่ถูกจับ
ในระบบที่ไม่ได้รับการจับจองน็อตไม่ได้รับการแก้ไขภายในตัวเรือนและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเหนือเพลาสกรูขณะที่มอเตอร์หมุน การออกแบบนี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยให้มอเตอร์สามารถจัดการการกำหนดค่าโหลดต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น
BESFOC เสนอแท่งสกรูตะกั่วที่แตกต่างกันสี่แบบรวมถึงสกรูตะกั่ว T-type ภายนอก, สกรูลูกบอลภายนอก, สกรูตะกั่วและไม่เป็นเชลย, ขนาดมอเตอร์เชิงเส้นจาก NEAM 8 11 14 17 23 24 34
แบบอย่าง | มุมก้าว | ขั้นตอน | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | MH | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
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 | ขั้นตอน | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | MH | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
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 | ขั้นตอน | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | MH | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
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 | ขั้นตอน | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | MH | N.CM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
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 | ขั้นตอน | ประเภทเพลา | สายไฟ | ความยาวของร่างกาย | ปัจจุบัน | ความต้านทาน | การเหนี่ยวนำ | การถือแรงบิด | ผู้นำไม่ | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | น้ำหนัก |
() | / | / | / | (l) มม. | อัน | Ω | MH | NM | เลขที่ | G.CM2 | กิโลกรัม | |
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 |
หลักการทำงานของมอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นที่ไม่ได้รับการดูแลนั้นคล้ายกับมอเตอร์สเต็ปอื่น ๆ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญเล็กน้อย:
การเลือกมอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นที่ไม่ได้รับการจับกุมมีข้อดีหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า ความสามารถในการเคลื่อนย้ายน็อตได้อย่างอิสระไปตามสกรูตะกั่วช่วยให้ระยะทางการเดินทางที่ยาวนานขึ้นการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นขึ้นและลดแรงเสียดทานในขณะที่การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เป็นวิธีที่เหมาะสมและเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบเชลย นอกจากนี้การลดลงของแบคแลชและประสิทธิภาพสูงทำให้มอเตอร์ที่ไม่ได้รับการปรับแต่งเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่การเคลื่อนไหวที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นแบบไม่ใช้งานนำเสนอข้อดีที่สำคัญหลายประการทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย นี่คือประโยชน์หลัก:
มอเตอร์สเต็ปเชิงเส้นแบบไม่ใช้งานที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำและเชื่อถือได้ แอปพลิเคชั่นสำคัญบางอย่างรวมถึง:
©ลิขสิทธิ์ 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์