| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L) mm | A | Ω | mH | g.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| JK20HST30-0604 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Stecker | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HST38-0604 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Stecker | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| JK28HST32-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HST45-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HST51-0674 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| JK35HST28-0504 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HST34-1004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HST42-1004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| JK42HST34-1334 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HST40-1704 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HST48-1684 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HST60-1704 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modell | Schrittwinkel | Phase | Wellentyp | Drähte | Körperlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Leads Nr. | Rotorträgheit | Gewicht |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | NEIN. | g.cm2 | kg | |
| JK57HST41-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HST51-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.0 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HST56-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HST76-2804 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HST82-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HST100-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HST112-3004 | 1.8 | 2 | T-Typ-Schraube | Direkter Draht | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Schrittmotor : Die Hauptkomponente, die eine präzise Schritt-für-Schritt-Bewegung für eine präzise lineare Bewegung ermöglicht.
T-Typ-Leitspindel : Eine spezielle Spindel mit Außengewinde, die für hohe Belastbarkeit und minimales Spiel ausgelegt ist.
Mutter : Eine Komponente, die sich entlang der Leitspindel bewegt und die Drehbewegung des Motors in eine lineare Bewegung umwandelt.
Gehäuse : Ein Strukturrahmen, der den Motor und die Leitspindel sichert und eine ordnungsgemäße Ausrichtung gewährleistet.
Lager : Elemente, die die Reibung reduzieren und eine reibungslose Bewegung entlang der Leitspindel ermöglichen.
Die externe T-Leitspindel sorgt in Verbindung mit dem Schrittmotor für eine lineare Bewegung. Der Motor dreht sich in präzisen Schritten, typischerweise zwischen 0,9 und 1,8 Grad pro Schritt. Diese fein kontrollierten Bewegungen ermöglichen eine außergewöhnliche Präzision.
Wenn sich der Motor dreht, greift das Gewinde der Leitspindel in die Mutter ein und treibt sie entlang der Länge der Spindel an. Das Außengewinde sorgt für erhöhte Festigkeit und Verformungsbeständigkeit und macht dieses System für Hochlastanwendungen geeignet. Das sorgfältige Design minimiert das Spiel und stellt sicher, dass sich die Mutter reibungslos und gleichmäßig entlang der Leitspindel bewegt, wodurch sowohl Genauigkeit als auch Effizienz erzielt werden.
Die hohe Präzision des linearen Schrittmotors mit externer T-Leitspindel ermöglicht eine sehr genaue Positionierung und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die genaue Bewegungen erfordern, wie z. B. CNC-Maschinen, 3D-Drucker und Robotik.
Das Design der externen T-Typ-Leitspindel minimiert das Spiel, ein häufiges Problem, wenn beim Richtungswechsel leichte Bewegungen auftreten. Der sichere Eingriff des Außengewindes in die Mutter reduziert das Spiel und verbessert die Gesamteffizienz des Systems.
Das Design der T-Gewindespindel ermöglicht die Bewältigung deutlich höherer Lasten im Vergleich zu herkömmlichen Gewindespindeln. Aufgrund dieser Fähigkeit eignet er sich für Anwendungen, bei denen schwere Geräte zuverlässig bewegt werden müssen, beispielsweise in Industriemaschinen und automatisierten Systemen.
Die Kombination aus Schrittmotor und Leitspindel sorgt für eine gleichmäßige und kontinuierliche Bewegung, was für Anwendungen, die eine hohe Betriebsqualität erfordern, wie medizinische Geräte und Präzisionsfertigungswerkzeuge, von entscheidender Bedeutung ist.
Im Vergleich zu anderen Linearantrieben ist der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel eine kostengünstige Lösung. Sein unkompliziertes Design erfordert weniger häufige Wartung und ist somit eine langlebige Option für den Langzeitgebrauch.
Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel vereint Präzision, Stärke und Zuverlässigkeit in einem leistungsstarken System. Bei Anwendungen, die von CNC-Maschinen und 3D-Druckern bis hin zu Robotik und medizinischen Geräten reichen, übertrifft diese Technologie herkömmliche Linearantriebe, indem sie eine gleichmäßige, präzise und gleichmäßige Bewegung liefert, was sie in Branchen, die hochwertige Bewegungssysteme erfordern, unverzichtbar macht.
Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt. Seine Fähigkeit, präzise und zuverlässige lineare Bewegungen bereitzustellen, hat ihn in verschiedenen Branchen zur bevorzugten Wahl gemacht. Hier sind einige bemerkenswerte Anwendungen:
In der Welt der computergestützten numerischen Steuerung (CNC) ist Präzision von größter Bedeutung. Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel ermöglicht es CNC-Maschinen, hochpräzise Bewegungen auszuführen und Materialien mit äußerster Präzision zu schnitzen und zu formen. Die Reduzierung des Spiels und eine gleichmäßige Bewegung sind in diesen hochpräzisen Umgebungen besonders wichtig.
3D-Drucker sind stark auf präzise lineare Bewegungen angewiesen, um Objekte Schicht für Schicht aufzubauen. Der lineare Schrittmotor mit externer T-Leitspindel wird häufig in 3D-Druckern verwendet, um sicherzustellen, dass sich der Druckkopf mit exakter Positionierung bewegt und so die Genauigkeit jeder gedruckten Schicht und die Gesamtqualität des Objekts gewährleistet.
In der Robotik sind präzise und kontrollierte Bewegungen für die ordnungsgemäße Funktionalität unerlässlich. Ob für Roboterarme, Servosysteme oder automatisierte Montagelinien – diese Schrittmotoren ermöglichen eine reibungslose und genaue Positionierung, was für Roboteranwendungen, die über längere Zeiträume eine konstante Leistung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.
Linearaktuatoren, die Drehbewegungen in lineare Bewegungen umwandeln, sind aus Effizienz- und Haltbarkeitsgründen häufig auf Leitspindelsysteme angewiesen. Die externe T-Typ-Leitspindel bietet die nötige Festigkeit und Präzision, um Aufgaben wie das Öffnen und Schließen von Türen, das Einstellen von Plattformen oder das Positionieren mechanischer Teile in automatisierten Maschinen auszuführen.
Bei medizinischen Anwendungen ist Präzision entscheidend für Sicherheit und Genauigkeit. Lineare Schrittmotoren mit externer T-Leitspindel werden in medizinischen Geräten wie chirurgischen Robotern, Diagnosegeräten usw. eingesetzt, bei denen für eine optimale Leistung eine hochkontrollierte und exakte lineare Bewegung erforderlich ist.
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