A léptetőmotorok és kefe nélküli motorok vezető gyártója

Telefon
+86- 15995098661
WhatsApp
+86- 15995098661
Otthon / Termékközpont / Lineáris léptetőmotor / Befogott lineáris léptetőmotor

Befogott lineáris léptetőmotor

Mi az a Captive lineáris léptetőmotor?

A beépített lineáris léptetőmotor egy speciális típusú léptetőmotor, amelyet úgy terveztek, hogy forgó mozgás helyett lineáris mozgást generáljon. A 'fogságban' kifejezés azt jelzi, hogy a motor beépített anyával rendelkezik, amelyet egy ház vagy hüvely biztonságosan rögzít. Ez a kialakítás biztosítja, hogy az anya a vezérorsó mentén mozogjon, miközben megakadályozza annak független kioldását vagy forgását, ami precíz és következetes lineáris mozgást tesz lehetővé.

 

A beépített lineáris léptetőmotorban a forgórész különálló lépésekben kap feszültséget, aminek következtében a csatlakoztatott anya a menetes vezérorsó mentén mozog, és a forgó mozgást hatékonyan lineáris elmozdulássá alakítja át. A rögzített konfiguráció csökkenti a holtjátékot, és egyenletes és megbízható mozgást biztosít, így ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságot igényelnek.

 

Jkongmotor Külső T-típusú lineáris léptetőmotor

A Jkongmotor számos vezércsavar opciót kínál, amelyek a következőket tartalmazzák:

  • Külső T-típusú vezetékcsavar
  • Külső golyós csavar
  • Befogott ólomcsavar
  • Nem rögzített ólomcsavar

Ezenkívül a Jkongmotor különféle méretű lineáris motorokat kínál, beleértve a Nema 8, 11, 14, 17, 23, 24 és 34-es méretét.

Jellemzők:

  • Közvetlen lineáris mozgás átalakítási mechanizmusok nélkül 
  • Nagy pontosságú lépésvezérlés 
  • Kompakt és alacsony profilú kialakítás 
  • Integrált lineáris vezetés és stabilitás 
  • Nagy tolóerős kimenet 
  • Testreszabható lökethosszak 
  • Robusztus szerkezeti kialakítás 
  • Könnyű szerelés és integráció 
  • Zárt hurkú vezérlési kompatibilitás 
  • Energiatakarékos működés

NEMA 8 beépített lineáris léptetőmotor

A NEMA8 (20 mm-es) beépített lineáris léptetőmotor kis méret, nagy teljesítmény, hosszú élettartam, alacsony zajszint és nagy hatékonyság jellemzi. Az anya polimer anyagból készült, önkenő és karbantartást nem igényel. Ugyanakkor különféle motorhosszúságokat, különféle csavarvezetékeket és különféle csavarlöketeket kínálunk az ügyfelek szabadon választható számára.
Opcionális: Csatlakozó...
Modell Lépésszög Fázis Tengely típusa Vezetékek Testhossz Jelenlegi Ellenállás Induktivitás Tartónyomaték Vezetékek sz Rotor tehetetlensége Súly
(°) / / / (L) mm A Ω mH g.cm Nem. g.cm2 Kg
JK20HSK30-0604 1.8 2 Lineáris aktuátor Csatlakozó 30 0.6 6.5 1.7 180 4 2 0.05
JK20HSK38-0604 1.8 2 Lineáris aktuátor Csatlakozó 38 0.6 9 3 220 4 3 0.08

NEMA 11 beépített lineáris léptetőmotor

A NEMA11 (28 mm) beépített lineáris léptetőmotor kis méret, nagy teljesítmény, hosszú élettartam, alacsony zajszint és nagy hatékonyság jellemzi. Az anya polimer anyagból készült, önkenő és karbantartást nem igényel. Ugyanakkor az ügyfelek szabadon választhatnak különféle motorhosszúságokat, csavarvezetékeket és csavarlöketeket.
Opcionális: Csatlakozó...
Modell Lépésszög Fázis Tengely típusa Vezetékek Testhossz Jelenlegi Ellenállás Induktivitás Tartónyomaték Vezetékek sz. Rotor tehetetlensége Súly
(°) / / / (L) mm A Ω mH g.cm Nem. g.cm2 Kg
JK28HSK32-0674 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 32 0.67 5.6 3.4 600 4 9 0.11
JK28HSK45-0674 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 45 0.67 6.8 4.9 950 4 12 0.14
JK28HSK51-0674 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 51 0.67 9.2 7.2 1200 4 18 0.2

NEMA 17 beépített lineáris léptetőmotor

A NEMA17 (42 mm) beépített lineáris léptetőmotor kis méret, nagy teljesítmény, hosszú élettartam, alacsony zajszint és nagy hatékonyság jellemzi. Az anya polimer anyagból készült, önkenő és karbantartást nem igényel. Ugyanakkor az ügyfelek szabadon választhatnak különféle motorhosszúságokat, csavarvezetékeket és csavarlöketeket.
Opcionális: Csatlakozó...
Modell Lépésszög Fázis Tengely típusa Vezetékek Testhossz Jelenlegi Ellenállás Induktivitás Tartónyomaték Vezetékek sz. Rotor tehetetlensége Súly
(°) / / / (L) mm A Ω mH kg.cm Nem. g.cm2 Kg
JK42HSK34-1334 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 34 1.33 2.1 2.5 2.6 4 34 0.22
JK42HSK40-1704 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 40 1.7 1.5 2.3 4.2 4 54 0.28
JK42HSK48-1684 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 48 1.68 1.65 2.8 5.5 4 68 0.35
JK42HSK60-1704 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

NEMA 23 beépített lineáris léptetőmotor

A NEMA23 (57 mm) beépített lineáris léptetőmotor kis méret, nagy teljesítmény, hosszú élettartam, alacsony zajszint és nagy hatékonyság jellemzi. Az anya polimer anyagból készült, önkenő és karbantartást nem igényel. Ugyanakkor az ügyfelek szabadon választhatnak különféle motorhosszúságokat, csavarvezetékeket és csavarlöketeket.
Opcionális: Csatlakozó...
Modell Lépésszög Fázis Tengely típusa Vezetékek Testhossz Jelenlegi Ellenállás Induktivitás Tartónyomaték Vezetékek sz. Rotor tehetetlensége Súly
(°) / / / (L) mm A Ω mH Nm Nem. g.cm2 Kg
JK57HSK41-2804 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
JK57HSK51-2804 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 51 2.8 0.83 2.2 1.0 4 230 0.59
JK57HSK56-2804 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 56 2.8 0.9 3.0 1.2 4 280 0.68
JK57HSK76-2804 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
JK57HSK82-3004 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
JK57HSK100-3004 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 100 3.0 0.75 3.0 2.8 4 700 1.3
JK57HSK112-3004 1.8 2 Lineáris aktuátor Közvetlen vezeték 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Hogyan működik a befogott lineáris léptetőmotor?

A beépített lineáris léptetőmotor működése több integrált komponensből áll, amelyek együttesen precíz lineáris mozgást eredményeznek:

 

Léptetőmotor aktiválása :

A léptetőmotor egy villanymotor, amely diszkrét lépésekben működik. A vezérlő feszültség alá helyezi a motort azáltal, hogy elektromos impulzusokat küld a tekercseire, forgó mágneses mezőt hozva létre. Ez a mágneses mező vonzza és taszítja a rotort, aminek hatására az precíz, kis lépésekben mozog.

 

Vezető csavar és anya :

A vezérorsó egy menetes tengely, amely érintkezik az anyával, amely biztonságosan rögzítve van a motorházban. Ahogy a motor forog, az anya a vezetőcsavar mentén halad. Mivel az anya rögzítve van a házban, nem tud szabadon forogni; ehelyett lineárisan mozog a motor minden egyes lépésével.

 

Lineáris mozgás :

Minden elektromos impulzus arra utasítja az anyát, hogy előre meghatározott távolságot haladjon a vezérorsó mentén. Ez pontos lineáris elmozdulást eredményez, és a léptetőmotor azon képessége, hogy meghatározott lépésekben mozogjon, biztosítja, hogy az anya pontosan és megismételhető legyen.

 

Holtjáték szabályozás :

A rögzített kialakítás hatékonyan csökkenti vagy kiküszöböli a holtjátékot – ez a probléma a nem rögzített rendszerekben fordulhat elő, ahol az anya egymástól függetlenül megcsúszhat vagy elfordulhat. Az anya rögzítésével a rendszer pontos és egyenletes mozgást garantál működése során.

 

Hatékonyság és simaság :

A vezérorsó és az anya szinergiája a léptetőmotorral nagy hatékonyságot eredményez minimális súrlódás mellett. Ez a kombináció egyenletes és megbízható mozgást tesz lehetővé, még jelentős terhelés esetén is.

 

 

Miért válasszon kötött lineáris léptetőmotort?

A beépített lineáris léptetőmotor kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságot, megbízhatóságot és minimális holtjátékot igényelnek. Egyszerű, de hatékony kialakítása pontos, megismételhető mozgást biztosít csökkentett súrlódás mellett, így ideális olyan ágazatokhoz, mint a CNC megmunkálás, a robotika, a 3D nyomtatás és az orvosi eszközök. A motor nagy teherbírása, zökkenőmentes működési képessége és könnyű integrálhatósága sokoldalú lehetőséget kínál a mozgásvezérlési alkalmazások széles skálájához.

 

 

A Captive lineáris léptetőmotorok előnyei

A precíziós mozgásvezérlés területén a beépített lineáris léptetőmotorok a ma elérhető egyik legmegbízhatóbb, leghatékonyabb és kompakt mozgási megoldásként tűnnek ki. Ezeket a motorokat úgy tervezték, hogy a forgó mozgást közvetlenül irányított lineáris elmozdulássá alakítsák át egy integrált vezércsavar és az elfordulásgátló mechanizmus révén, így nincs szükség külső mozgásátalakító rendszerekre.

A precíz, megismételhető és stabil lineáris mozgást biztosító képességük ideálissá teszi őket az automatizálásban, a robotikában, az orvosi eszközökben és a laboratóriumi műszerekben.

 

1. Integrált lineáris mozgásmechanizmus

A beépített lineáris léptetőmotorok egyik legjelentősebb előnye a beépített mozgásátalakító mechanizmusuk. Ellentétben a forgó léptetőmotorokkal, amelyek külső komponenseket igényelnek a lineáris mozgáshoz, a zárt változatok egy belső vezetésű vezércsavarral rendelkeznek, amely egy rögzített tengelyhez és az elfordulásgátló eszközhöz kapcsolódik.

  • Beépített vezetőrendszer: A tengely forgás közben be- és kimozdul a motorból, a belsejében lévő anyával pedig a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítja.
  • Nincs szükség külső csatlakozóra vagy vezetőre: Leegyszerűsíti a rendszer tervezését és telepítését.
  • Compact Motion Solution: A motort és a lineáris működtetőt egyetlen szerelvényben egyesíti.

Ez az integráció csökkenti a mechanikai bonyolultságot, alacsonyabb költségeket és jobb teljesítmény-konzisztenciát.

 

2. Kompakt és helytakarékos kialakítás

A beépített lineáris léptetőmotorokat úgy tervezték, hogy minimális helyigény mellett maximális mozgási teljesítményt nyújtsanak.

  • All-in-One felépítés: A vezetőcsavar, az anya és az elfordulásgátló mechanizmus a motorház belsejében található.
  • Nincs szükség külső mozgószerelvényekre: értékes helyet takarít meg a kompakt rendszerekben.
  • Könnyű és hatékony: Ideális hordozható és miniatűr automatizálási alkalmazásokhoz.

Ez a kompaktság teszi a beépített lineáris léptetőmotorokat tökéletessé az orvosi berendezésekben, a robotikában és a kompakt automatizálási rendszerekben való használatra, ahol a helyoptimalizálás kulcsfontosságú.

 

3. Nagy pontosság és ismételhetőség

A léptetőmotorok fokozatos vezérlésükről híresek, és a beépített lineáris kialakítások megőrzik ezt a pontosságot, miközben pontos lineáris mozgássá alakítják át. Minden bemeneti impulzus kiszámítható és megismételhető lineáris lépést eredményez.

  • Precíz lépésvezérlés: Mikrométer szintű lineáris pozicionálást ér el.
  • Nagy ismétlési képesség: Folyamatosan visszatér pontosan ugyanabba a pozícióba.
  • Nyílt hurkú pontosság: Pontosan működik anélkül, hogy bonyolult visszacsatoló rendszerekre lenne szükség.

Ez a fokú precizitás a beépített lineáris léptetőmotorokat ideálissá teszi a pontos lineáris elmozdulást igénylő alkalmazásokhoz, mint például a folyadékadagolás, a mikropozicionálás és az optikai fókuszálás.

 

4. Egyszerű telepítés és integráció

A beépített lineáris léptetőmotorok leegyszerűsítik a mechanikai tervezést a szükséges alkatrészek számának csökkentésével és az összeszerelés egyszerűsítésével.

  • Előre összeszerelt mechanizmus: Nincs szükség külső vezetőkre vagy csatlakozókra.
  • Egyszerű szerelés: Könnyen beépíthető a meglévő mozgási rendszerekbe.
  • Plug-and-Play funkció: minimális beállítást igényel a kompatibilis léptetőmotor-illesztőprogramokkal.

Ez az egyszerű integráció jelentősen csökkenti a tervezési és karbantartási időt, ami gyorsabb telepítést és jobb rendszermegbízhatóságot eredményez.

 

5. Sima és kontrollált mozgás

A mikrolépéses vezérlési technológiának köszönhetően a beépített lineáris léptetőmotorok egyenletes, csendes és stabil mozgást biztosítanak még alacsony sebességnél is.

  • Csökkentett vibráció és zaj: elengedhetetlen olyan érzékeny környezetekben, mint a laboratóriumok vagy az egészségügyi létesítmények.
  • Konzisztens lineáris sebesség: Egyenletes működést biztosít a kritikus alkalmazásokban.
  • Mikrolépési képességek: Lehetővé teszi a lépésenkénti mozgást az ultrasima mozgásvezérlés érdekében.

Ez kivételesen stabil teljesítményt biztosít, különösen az optikai igazítási, szkennelési és pozicionáló rendszerekben, ahol a vibráció befolyásolhatja az eredményeket.

 

6. Karbantartásmentes működés

Zárt, önálló kialakításuk miatt a beépített lineáris léptetőmotorok élettartamuk során alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást.

  • Zárt ólomcsavaros szerelvény: Megvédi a belső alkatrészeket a portól és a szennyeződésektől.
  • Nincsenek külső csapágyak vagy vezetők: Csökkenti a lehetséges meghibásodási pontokat.
  • Kevesebb mechanikai alkatrész: Minimalizálja a kopást és meghosszabbítja az élettartamot.

Ez a megbízhatóság és az alacsony karbantartási igény ideálissá teszi őket a folyamatos működési környezetekhez, például az ipari automatizáláshoz vagy az élettudományi berendezésekhez.

 

7. Nagy teljesítményű kimenet és tartási nyomaték

Kompakt méretük ellenére a beépített lineáris léptetőmotorok erős lineáris erőt és egyenletes tartónyomatékot képesek leadni, így rendkívül hatékonyak az igényes mozgási feladatokban.

  • Nagy tolóerő: Képes jelentős lineáris erő létrehozására.
  • Stabil tartóerő: Fenntartja a pozíciót feszültség alatt, megakadályozva a hátrahajtást.
  • Állandó erő alacsony fordulatszámon: Tökéletes precíziós terhelésvezérlési alkalmazásokhoz.

Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik őket az automatizált gépek és robotika pozicionálására, tolására vagy húzására.

 

8. Fokozott tartósság és megbízhatóság

A beépített lineáris léptetőmotorok integrált felépítése kiváló mechanikai stabilitást és robusztusságot biztosít, hosszú távú tartósságot biztosítva.

  • Merev tengelyvezető rendszer: Megakadályozza a hajlítást vagy az elmozdulást működés közben.
  • Tartós belső alkatrészek: Úgy tervezték, hogy ellenálljon az ismételt mozgási ciklusoknak.
  • Hosszú élettartam: Ideális folyamatos üzemű alkalmazásokhoz.

A kevesebb külső mozgó alkatrésznek köszönhetően a rendszer stabil, egyenletes és megbízható marad hosszabb használat során.

 

9. Költséghatékony lineáris mozgási megoldás

A beépített lineáris léptetőmotorok alacsony költségű alternatívát kínálnak a bonyolult szervo-alapú vagy pneumatikus lineáris működtetőkhöz, miközben megőrzik a kiváló pontosságot és vezérlést.

  • Nincs szükség külső visszacsatolásra: Hatékonyan működik nyílt hurkú módban.
  • Csökkentett alkatrészköltségek: kevesebb külső alkatrész és egyszerűbb összeszerelés csökkenti az általános költségeket.
  • Energiahatékony kialakítás: Csak mozgás vagy tartás közben fogyaszt energiát.

A teljesítmény, a megfizethetőség és a megbízhatóság egyensúlya teszi a beépített lineáris léptetőmotorokat intelligens választássá a költségérzékeny precíziós alkalmazásokhoz.

 

10. Széles körű alkalmazási rugalmasság

Pontosságuknak, sokoldalúságuknak és kompakt felépítésüknek köszönhetően a beépített lineáris léptetőmotorokat számos iparágban használják. A gyakori alkalmazások a következők:

  • Orvosi eszközök: fecskendős pumpák, infúziós rendszerek és képalkotó beállítások.
  • Laboratóriumi automatizálás: Pipettázás, mintamozgatás és vizsgáló műszerek.
  • Ipari automatizálás: pozicionáló rendszerek, adagoló egységek és összeszerelő berendezések.
  • Optikai és fotonika: Lencsebeállítás, fókuszáló mechanizmusok és precíziós szkennelés.
  • 3D nyomtatás és additív gyártás: Z-tengely vezérlés és rétegmagasság beállítása.

Alkalmazkodóképességük és kompaktságuk alkalmassá teszi mind kis erejű mikropozicionálásra, mind közepes erejű lineáris működtető alkalmazásokra.

 

Következtetés

A beépített lineáris léptetőmotorok előnyei a precíz lineáris mozgásvezérlés egyik leghatékonyabb és legpraktikusabb megoldásává teszik őket. A vezetőcsavar, az elfordulásgátló mechanizmus és a léptetőmotor egyetlen egységbe történő integrálásával pontos, megbízható és karbantartásmentes teljesítményt nyújtanak egy kompakt csomagban.

Az olyan előnyökkel, mint a nagy pontosság, az egyszerű telepítés, a zökkenőmentes működés és a költséghatékonyság, ezek a motorok a modern automatizálási, orvosi és ipari alkalmazások alapvető összetevői.

Mivel az iparágak továbbra is igénylik a miniatürizált, intelligens és hatékony mozgási megoldásokat, a beépített lineáris léptetőmotorok még fontosabb szerepet fognak játszani a következő generációs technológiák lehetővé tételében.

 
 

Captive lineáris léptetőmotorok alkalmazásai

A beépített lineáris léptetőmotorok olyan fejlett mozgásvezérlő eszközök, amelyek egyesítik a léptetőmotoros technológia pontosságát az integrált lineáris mozgás hatékonyságával. A hagyományos forgómotorokkal ellentétben ezek a motorok a forgó mozgást közvetlenül lineáris mozgássá alakítják át egy belső vezércsavar és egy forgásgátló mechanizmus segítségével.

Ez az egyedi kialakítás ideálissá teszi őket olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságot, kompakt méretet és megbízható lineáris működtetést igényelnek külső mechanikai alkatrészek nélkül. Ebben a cikkben a beépített lineáris léptetőmotorok kulcsfontosságú alkalmazásait vizsgáljuk meg különféle iparágakban és technológiákban.

 

1. Orvosi és egészségügyi berendezések

A beépített lineáris léptetőmotorokat széles körben használják orvosi és egészségügyi eszközökben, ahol elengedhetetlen a precíz lineáris mozgás és a csendes működés. Kompakt, karbantartást nem igénylő kialakításuk ideálissá teszi őket érzékeny orvosi környezetben.

Általános orvosi alkalmazások:

  • Fecskendős pumpák és infúziós rendszerek: Folyadékok vagy gyógyszerek adagolása pontos áramlásszabályozással.
  • Diagnosztikai berendezések: Pontosan pozícionálja a mintákat, tárgylemezeket vagy képalkotó alkatrészeket.
  • Fogászati ​​és szemészeti műszerek: Finom mozgásvezérlést biztosít a beállításhoz és a fókuszáláshoz.
  • Automatizált sebészeti eszközök: Pontos lineáris működtetést tesz lehetővé kompakt orvosi rendszerekben.

Sima, vibrációmentes mozgásuk biztosítja a páciens kényelmét és pontos eredményeket, ami kritikus az orvosi diagnosztikában és kezelési alkalmazásokban.

 

2. Laboratóriumi és tudományos automatizálás

A laboratóriumi automatizálásban a megbízhatóság és a precizitás döntő fontosságú a következetes kísérleti eredmények eléréséhez. A beépített lineáris léptetőmotorok precíz, megismételhető lineáris mozgást biztosítanak, amely támogatja a fejlett laboratóriumi berendezéseket.

A laboratóriumi alkalmazások a következők:

  • Mintakezelő rendszerek: Vigye át a kémcsöveket vagy mikrolemezeket az analitikai állomások között.
  • Pipettázó és adagoló rendszerek: Pontos folyadéktérfogatokat biztosítanak automatizált vizsgálatokban.
  • Spektroszkópiai és kromatográfiás műszerek: Állítsa be az optikai útvonalakat vagy a szelepeket az analitikai mérésekhez.
  • Mikroszkópiai szakaszok: Sima Z-tengely mozgást biztosít a fókusz szabályozásához.

Mivel önállóak és karbantartást nem igényelnek, a beépített lineáris léptetőmotorok csökkentik a rendszer bonyolultságát és növelik a laboratóriumi automatizálási rendszerek megbízhatóságát.

 

3. Ipari automatizálás és robotika

A beépített lineáris léptetőmotorok létfontosságú szerepet játszanak az ipari automatizálásban és a robotikában, precíz vezérlést, tartósságot és kompaktságot kínálva a fejlett gyártási és anyagmozgató rendszerek számára.

Tipikus alkalmazások a következők:

  • Pick-and-Place gépek: Pontos, megismételhető mozgást biztosítanak a termékelhelyezéshez.
  • Anyagadagolók: A kis alkatrészeket vagy anyagokat precízen mozgassa a szerelősorokon.
  • Csomagoló és címkéző berendezések: Címkefelvitel vagy lezáró mechanizmusok ellenőrzése.
  • Véghajtók és megfogók: Finom pozicionálás engedélyezése a robotkarok számára.

Nagy tolóerőjük és stabil lineáris mozgásuk ideálissá teszi azokat az automatizált berendezésekhez, ahol sebességre és pontosságra egyaránt szükség van.

 

4. Optikai és fotonikai berendezések

Az optika és a fotonika területén a rezgésmentes és precíz mozgás kritikus fontosságú. A beépített lineáris léptetőmotorok csendes, mikrolépésekkel vezérelt mozgást kínálnak, így ideálisak az optikai alkatrészek szubmikron pontosságú beállításához.

Általános optikai alkalmazások:

  • Objektív pozicionálás és fókuszálás: Állítsa be a fókuszt a kamerákban, mikroszkópokban vagy képalkotó rendszerekben.
  • Lézeres igazítás: Finomhangolja a tükröket vagy az optikai elemeket a sugárigazításhoz.
  • Spektrométerek és optikai szűrők: Mozgassa az alkatrészeket simán a hullámhossz vagy az intenzitás megváltoztatásához.
  • Mikroszkóp automatizálás: Pontos függőleges mozgást biztosít a minta fókuszálásához.

Ezekben az alkalmazásokban a motor sima mozgása, minimális holtjátéka és kompakt kialakítása a kiváló minőségű optikai teljesítményt biztosítja.

 

5. Félvezető és elektronikai gyártás

A félvezető- és elektronikai ipar mikron szintű pontosságot és megismételhetőséget követel meg, olyan területeken, ahol a beépített lineáris léptetőmotorok az integrált lineáris működtetésüknek és finom felbontásuknak köszönhetően kiválóak.

Tipikus alkalmazások a következők:

  • Ostya és forgácskezelés: Pontosan helyezze el a kényes ostyákat a gyártás vagy ellenőrzés során.
  • PCB-összeszerelő gépek: A forrasztófejeket vagy alkatrészeket mikro-pontossággal mozgassa.
  • Optikai ellenőrző rendszerek: Állítsa be az érzékelőket vagy kamerákat a fókuszhoz és a szkenneléshez.
  • Automatizált tesztelő berendezés: Lineáris működtetést biztosít a szonda és a csatlakozó teszteléséhez.

Tiszta működésük és precíz vezérlésük ideálissá teszi őket tisztatéri környezetekben és csúcstechnológiás gyártási rendszerekben.

 

6. 3D nyomtatás és additív gyártás

A 3D nyomtatásban a pontosság és a stabilitás közvetlenül befolyásolja a nyomtatás minőségét. A rögzített lineáris léptetőmotorokat több tengelyen használják, hogy egyenletes, szabályozott mozgást biztosítsanak a precíz rétegek felépítéséhez.

Az alkalmazások a következők:

  • Z-tengely működtetése: finom felbontással szabályozhatja a nyomtatóágyat vagy a fúvóka magasságát.
  • Extruder mechanizmusok: Szabályozza a szál adagolását a következetes extrudálás érdekében.
  • Platformszintezés: A rétegek egyenletessége érdekében tartsa fenn a pontos igazítást.

Kompakt kialakításuk és lépésvezérelt pontosságuk egyenletes nyomtatási pontosságot biztosít még a kisméretű asztali 3D nyomtatókban is.

 

7. Repülési és védelmi rendszerek

A repülési és védelmi szektorban könnyű, megbízható és precíz működtetőkre van szükség – olyan tulajdonságokat, amelyeket a beépített lineáris léptetőmotorok folyamatosan biztosítanak.

A gyakori alkalmazások a következők:

  • Vezérlőpultok és repüléselektronika: Lineáris mozgást biztosítanak a működtetőknek és a kapcsolóknak.
  • Optikai vezérlőrendszerek: Állítsa be a lencséket vagy érzékelőket szubmilliméteres pontossággal.
  • Műszerrendszerek: Lehetővé teszi a műszerek és mérőeszközök pontos vezérlését.

Robusztus kialakításuk és hosszú élettartamuk alkalmassá teszi azokat a kritikus űrrepülési rendszerekhez, ahol a pontosság és a megbízhatóság nem alku tárgya.

 

8. Autóipari és közlekedési alkalmazások

A beépített lineáris léptetőmotorokat az autóiparban és a közlekedési technológiában is használják, szabályozott működtetést biztosítva olyan rendszerekben, amelyek növelik a kényelmet, a biztonságot és a teljesítményt.

Példák:

  • Fényszóró-beállító rendszerek: A sugárzási szögek automatikus beállítása.
  • Klímaszabályozó rendszerek: Pontosan mozgassa a levegőszelepeket és a csappantyúkat.
  • Műszerfali működtetők: Pontosan helyezze el a tűket vagy a kijelzőket.
  • Elektromos ülés- és tükörállítás: Megbízható és csendes lineáris pozicionálást biztosít.

Nagy nyomatéksűrűségük és kis helyigényük lehetővé teszi a jármű alrendszereibe való könnyű integrációt anélkül, hogy növelné a tömeget vagy a bonyolultságot.

 

9. Szórakoztató elektronika és irodai berendezések

A fogyasztói elektronikai szektorban a beépített lineáris léptetőmotorok csendes, megbízható és kompakt mozgásvezérlést tesznek lehetővé a mindennapi eszközökben.

Az alkalmazások a következők:

  • Nyomtatók és szkennerek: precízen mozgassa a nyomtatófejeket és a lapolvasó érzékelőket.
  • Fényképezőgépek és kivetítők: A zoom, a fókusz vagy az objektív helyzetének finom beállítása.
  • Automatizált árusító automaták: Az adagoló- vagy reteszelő mechanizmusok vezérlése.
  • Intelligens otthoni eszközök: Lehetővé teszi a zárak, redőnyök vagy állítható bútorok lineáris működtetését.

Alacsony zajszintjük, alacsony energiafogyasztásuk és hosszú élettartamuk ideálissá teszi a fogyasztói és kereskedelmi automatizálási termékekhez.

 

10. Kutatási és oktatási berendezések

A beépített lineáris léptetőmotorokat programozhatóságuk, megbízhatóságuk és pontosságuk miatt nagyra értékelik a kutatólaboratóriumokban és az oktatási intézményekben.

Az alkalmazások a következők:

  • Prototípuskészítő rendszerek: Lineáris mozgási koncepciók fejlesztése és tesztelése.
  • Anyagvizsgáló gépek: Alkalmazzon ellenőrzött lineáris erőket a húzó- és nyomóvizsgálatokhoz.
  • Oktatási eszközök: A mozgásvezérlési elvek bemutatása mérnöki és robotikai kurzusokon.

Könnyű integrálhatóságuk és precíz lineáris teljesítményük tökéletes oktatási forrássá teszi őket a mozgásvezérléses tanuláshoz és kísérletezéshez.

 

Következtetés

A beépített lineáris léptetőmotorok alkalmazásai kiterjednek az orvosi eszközökre, a laboratóriumi automatizálásra, az ipari robotikára, az optikára és még sok másra, tükrözve sokoldalúságukat és megbízhatóságukat. Kompakt, önálló kialakításuk leegyszerűsíti a rendszerintegrációt, miközben nagy pontosságot, csendes működést és alacsony karbantartási teljesítményt biztosít.

Legyen szó pontos folyadékadagolásról, optikai beállításról vagy robotos pozicionálásról, a beépített lineáris léptetőmotorok páratlan teljesítményt nyújtanak kompakt, költséghatékony csomagban. Ahogy az automatizálás tovább fejlődik, szerepük a nagy pontosságú, helytakarékos mozgási rendszerekben egyre fontosabbá válik.

Személyre szabott GYIK

—— OEM ODM testreszabott  intelligens BLDC / Steper Motion Control  Gyártó / Megoldás szolgáltató 2011 óta   ——
  • K Mi az a rögzített lineáris léptetőmotor?

    A A rögzített lineáris léptetőmotor egy olyan típusú lineáris léptetőmotor, amely egy vezércsavart és egy rögzítő anyát épít be a motorházba, hogy precíz lineáris mozgást generáljon külső vezetők vagy csatolók nélkül.
  • K Hogyan működik egy vezérorsóval ellátott léptetőmotor zárt kivitelben?

    A Amikor elektromos impulzusok forgatják a léptetőmotort, a belső vezérorsó lineárisan mozgatja a rögzítőanyát, így a forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá alakítja minimális holtjátékkal.
  • K Milyen előnyöket kínál a beépített lineáris léptetőmotor a külső lineáris működtetőkkel szemben?

    A Kompakt méretet, egyszerűsített mechanikai integrációt, nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít külön mozgásátalakító komponensek nélkül.
  • K Miért érdemes lineáris léptetőmotort választani mozgásvezérlési alkalmazásokhoz?

    A Ezek a motorok egyenletes, szabályozott lineáris mozgást, erős tolóerőt és hatékony működést biztosítanak kis méretben.
  • K Kiválthatják-e a hagyományos lineáris léptetőmotorok a hagyományos lineáris hajtóműveket?

    V Igen, mert egy egységben egyesítik a motor és a működtető funkciókat, csökkentve az alkatrészek számát és a tervezés bonyolultságát.
  • K Mit értünk léptetőmotoros lineáris állítómű alatt?

    A A léptetőmotoros lineáris szelepmozgató egy kombinált motor és vezérorsó eszköz, amely közvetlen lineáris mozgást biztosít külső erőátviteli alkatrészek nélkül.
  • K Milyen típusú vezércsavarok állnak rendelkezésre a JKongmotortól?

    A JKongmotor rögzített vezércsavarokat, valamint külső T típusú és golyóscsavar opciókat biztosít a különböző lineáris léptetőmotorokhoz.
  • K Testreszabhatom a rögzített lineáris léptetőmotor lökethosszát?

    V Igen, a lökethossz és a vezetőcsavar méretei testreszabhatók az Ön speciális alkalmazási követelményeinek megfelelően.
  • K A JKongmotor kínál OEM ODM testreszabott opciókat a beépített lineáris léptetőmotorokhoz?

    V Igen, a JKongmotor támogatja az OEM ODM testreszabott szolgáltatásokat, lehetővé téve az olyan paraméterek testreszabását, mint a csavarvezeték, a nyomaték és a motor hossza.
  • K Melyek a hagyományos lineáris léptetőmotorok általános alkalmazásai?

    A Ezeket a motorokat CNC megmunkálásban, robotikában, orvosi eszközökben, laboratóriumi automatizálásban és precíziós pozicionáló rendszerekben használják.
  • K Testreszabható a lineáris hajtómű léptetőmotorjának tartóereje vagy tolóereje?

    V Igen, a tolóerő és a tartónyomaték optimalizálható a megfelelő motor- és vezérorsó-jellemzők kiválasztásával.
  • K Különféle csatlakozó- és vezetékezési lehetőségek állnak rendelkezésre az OEM ODM testreszabott szolgáltatások alatt?

    V Igen, a csatlakozók, a kábelhosszak és a bekötési konfigurációk testreszabhatók a rendszer kialakításához.
  • K Működhetnek-e a zárt lineáris léptetőmotorok zárt hurkú vagy visszacsatoló vezérlőrendszerekben?

    V Igen, visszacsatolási opciók, például kódolók hozzáadhatók a zárt hurkú vezérlés támogatásához a nagyobb pontosság érdekében.
  • K Hogyan javítja a lineáris működtetésű léptetőmotor a pontosságot a különálló motorokhoz és vezetőcsavarokhoz képest?

    Az integrált kialakítás csökkenti a holtjátékot és a mechanikai játékot, így egyenletes lépésfelbontást és megismételhető pozicionálást biztosít.
  • K Kérhetek konkrét karosszériahosszakat vagy vázméreteket a lineáris léptetőmotoromhoz?

    V Igen, az olyan méretek, mint a NEMA 8, 11, 14, 17 és 23, kiválaszthatók és adaptálhatók az OEM ODM testreszabott programjaiban.
  • K A beépített kialakítás segít csökkenteni a karbantartási igényeket?

    V Igen, kevesebb külső alkatrész és a vezetőcsavar belső kenése miatt csökken a karbantartási igény.
  • K Lehetséges-e további kiegészítők, például fékek vagy integrált meghajtók integrálása?

    V Igen, az olyan kiegészítők, mint a fékek, kódolók és integrált meghajtók beépíthetők a testreszabott megoldásokba.
  • K Alkalmazhatók-e a beépített lineáris léptetőmotorok zord vagy piszkos környezetekhez?

    Környezetvédelmi módosítások, például védőbevonatok és tömítések beépíthetők az OEM ODM testreszabott folyamatába.
  • K Hogyan támogatja a JKongmotor az ügyfeleket a testreszabási folyamat során?

    A JKongmotor mérnöki útmutatást, prototípus-fejlesztést és műszaki támogatást nyújt a megoldások egyedi igényekre szabásához.
  • K Mi teszi költséghatékonyabbá a beépített lineáris léptetőmotorokat az összetett rendszerekhez képest?

    A Integrált kialakításuk csökkenti a külső mozgásátalakító alkatrészek szükségességét, csökkenti a rendszer összköltségét és leegyszerűsíti az összeszerelést.
Vegye fel velünk a kapcsolatot

*Kérjük, csak jpg, png, pdf, dxf, dwg fájlokat tölts fel. A méretkorlát 25 MB.

A léptetőmotorok és kefe nélküli motorok vezető gyártója
Termékek
Alkalmazás
Linkek

© SZERZŐI JOGOK 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD MINDEN JOG FENNTARTVA.