Ledende produsent av trinnmotorer og børsteløse motorer

Telefon
+86- 15995098661
WhatsApp
+86- 15995098661
Hjem / Produktsenter / Lineær trinnmotor / Ikke-fanget lineær trinnmotor

Ikke-fanget lineær trinnmotor

Hva er en ikke-fanget lineær trinnmotor?

En ikke-fanget lineær trinnmotor er en elektrisk motor som transformerer elektriske pulser til lineær bevegelse i diskrete trinn. I motsetning til faste lineære trinnmotorer, som har en fast mutter eller mekanisk komponent som forhindrer enhver bevegelse av mutteren fra ledeskruen, bruker ikke-fangende lineære trinnmotorer en flytende mutter. Denne utformingen gjør at mutteren kan bevege seg fritt langs ledeskruen mens motoren går.

 

I et system som ikke er fanget, er ikke mutteren festet i et hus, slik at den kan gli langs skrueakselen mens motoren snurrer. Denne fleksibiliteten letter ulike bevegelseskonfigurasjoner og gir muligheten til å imøtekomme forskjellige belastningsoppsett, noe som forbedrer motorens allsidighet.

 

Jkongmotor Ekstern T-type lineær trinnmotor

Jkongmotor tilbyr et utvalg av blyskruealternativer, som inkluderer:

  • Ekstern T-type blyskrue
  • Ekstern kuleskrue
  • Blyskrue
  • Ikke-fangende blyskrue

I tillegg tilbyr Jkongmotor lineære motorer tilgjengelig i Nema-størrelsene 8, 11, 14, 17, 23, 24 og 34.

Funksjoner:

  • Direkte lineær bevegelse uten konverteringsmekanismer 
  • Høypresisjon trinnkontroll 
  • Kompakt og lavprofildesign 
  • Integrert lineær veiledning og stabilitet 
  • Høy Thrust Output 
  • Tilpassbare slaglengder 
  • Robust strukturell design 
  • Enkel montering og integrering 
  • Closed-Loop Control-kompatibilitet 
  • Energieffektiv drift

NEMA 8 ikke-fanget lineær trinnmotor

NEMA8 (20 mm) ikke-fanget lineær trinnmotor har egenskapene til liten størrelse, høy ytelse, lang holdbarhet, lav støy og høy effektivitet. En rekke motorlengder, skrueledninger og skrueslag er tilgjengelig for kundene å velge fritt.
Valgfritt: Kobling...
Modell Trinnvinkel Fase Type aksel Ledninger Kroppslengde Nåværende Motstand Induktans Holdemoment Leads No. Rotortreghet Vekt
(°) / / / (L)mm EN Ω mH mN.m Ingen. g.cm2 Kg
JK20HSC30-0604 1.8 2 Gjennom skrue Kobling 30 0.6 6.5 1.7 18 4 2 0.05
JK20HSC38-0604 1.8 2 Gjennom skrue Kobling 38 0.6 9 3 22 4 3 0.08

NEMA 11 ikke-fangende lineær trinnmotor

NEMA11 (28 mm) ikke-fanget lineær trinnmotor har egenskapene til liten størrelse, høy ytelse, lang holdbarhet, lav støy og høy effektivitet. En rekke motorlengder, skrueledninger og skrueslag er tilgjengelig for kundene å velge fritt.
Valgfritt: Kobling...
Modell Trinnvinkel Fase Type aksel Ledninger Kroppslengde Nåværende Motstand Induktans Holdemoment Leads No. Rotortreghet Vekt
(°) / / / (L)mm EN Ω mH g.cm Ingen. g.cm2 Kg
JK28HSC32-0674 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 32 0.67 5.6 3.4 600 4 9 0.11
JK28HSC45-0674 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 45 0.67 6.8 4.9 950 4 12 0.14
JK28HSC51-0674 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 51 0.67 9.2 7.2 1200 4 18 0.2

NEMA 14 ikke-fanget lineær trinnmotor

NEMA14 (35 mm) ikke-fanget lineær trinnmotor har egenskapene til liten størrelse, høy ytelse, lang holdbarhet, lav støy og høy effektivitet. Ulike motorlengder, skrueledninger og skrueslag er gitt for kunder å velge fritt.
Valgfritt: Kobling...
Modell Trinnvinkel Fase Type aksel Ledninger Kroppslengde Nåværende Motstand Induktans Holdemoment Leads No. Rotortreghet Vekt
(°) / / / (L)mm EN Ω mH g.cm Ingen. g.cm2 Kg
JK35HSC28-0504 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 28 0.5 20 14 1000 4 11 0.13
JK35HSC34-1004 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 34 1 2.7 4.3 1400 4 13 0.17
JK35HSC42-1004 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 42 1 3.8 3.5 2000 4 23 0.22

NEMA 17 ikke-fanget lineær trinnmotor

NEMA17 (42 mm) ikke-fanget lineær trinnmotor har egenskapene til liten størrelse, høy ytelse, lang holdbarhet, lav støy og høy effektivitet. Ulike motorlengder, skrueledninger og skrueslag er gitt for kunder å velge fritt.
Valgfritt: Kobling...
Modell Trinnvinkel Fase Type aksel Ledninger Kroppslengde Nåværende Motstand Induktans Holdemoment Leads No. Rotortreghet Vekt
(°) / / / (L)mm EN Ω mH kg.cm Ingen. g.cm2 Kg
JK42HSC34-1334 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 34 1.33 2.1 2.5 2.6 4 34 0.22
JK42HSC40-1704 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 40 1.7 1.5 2.3 4.2 4 54 0.28
JK42HSC48-1684 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 48 1.68 1.65 2.8 5.5 4 68 0.35
JK42HSC60-1704 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 60 1.7 3 6.2 7.3 4 102 0.55

NEMA 23 ikke-fangende lineær trinnmotor

NEMA23 (57 mm) ikke-fanget lineær trinnmotor har egenskapene til liten størrelse, høy ytelse, lang holdbarhet, lav støy og høy effektivitet. Ulike motorlengder, skrueledninger og skrueslag er gitt for kunder å velge fritt.
Valgfritt: Kobling.....
Modell Trinnvinkel Fase Type aksel Ledninger Kroppslengde Nåværende Motstand Induktans Holdemoment Leads No. Rotortreghet Vekt
(°) / / / (L)mm EN Ω mH Nm Ingen. g.cm2 Kg
JK57HSC41-2804 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 150 0.47
JK57HSC51-2804 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 51 2.8 0.83 2.2 1.0 4 230 0.59
JK57HSC56-2804 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 56 2.8 0.9 3.0 1.2 4 280 0.68
JK57HSC76-2804 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 76 2.8 1.1 3.6 1.89 4 440 1.1
JK57HSC82-3004 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 82 3.0 1.2 4.0 2.1 4 600 1.2
JK57HSC100-3004 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 100 3.0 0.75 3.0 2.8 4 700 1.3
JK57HSC112-3004 1.8 2 Gjennom skrue Direkte ledning 112 3.0 1.6 7.5 3.0 4 800 1.4

Hvordan fungerer en lineær trinnmotor som ikke er fanget?

Driften av en lineær trinnmotor som ikke er fanget, ligner på andre trinnmotorer, men med distinkte funksjoner:

 

Elektrisk pulsaktivering :

Motoren mottar elektriske pulser fra en kontroller, og aktiverer spolene sekvensielt. Dette genererer et magnetfelt som tiltrekker eller frastøter rotoren, og får den til å rotere i små trinn (vanligvis mellom 0,9° og 1,8° per trinn, avhengig av motortype).

 

Mutterens bevegelse :

Motorens rotasjonsbevegelse overføres til en blyskrue, en gjenget aksel som går i inngrep med mutteren. I en lineær trinnmotor som ikke er fanget, kan mutteren bevege seg fritt langs ledeskruen uten å være festet på plass.

 

Lineær forskyvning :

Når motoren dreier, skifter mutteren trinnvis langs ledeskruen, og skaper lineær bevegelse. Mengden av lineær forskyvning tilsvarer antall skritt motoren tar, med hvert trinn som bidrar til den totale avstanden tilbakelagt av mutteren.

 

Gratis mutterdesign :

I et ikke-fanget oppsett kan mutteren bevege seg fritt langs ledeskruen, slik at den kan dekke lengre avstander uhindret. Dette gir jevnere bevegelser og øker fleksibiliteten i ulike bruksområder.

 

 

Hvorfor velge en lineær trinnmotor som ikke er fanget?

Å velge en lineær trinnmotor som ikke er bundet, gir flere fordeler, spesielt for applikasjoner som krever presisjon, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Evnen til å la mutteren bevege seg fritt langs ledeskruen muliggjør lengre reiseavstander, jevnere bevegelse og redusert friksjon. Den enkle designen gjør det også til et rimeligere og mer pålitelig valg sammenlignet med captive-systemer. I tillegg viser ikke-fangede motorer vanligvis redusert tilbakeslag og høy effektivitet, noe som gjør dem ideelle for bransjer som prioriterer nøyaktig bevegelse.

 

 

Fordeler med ikke-fangende lineære trinnmotorer

I moderne automatiserings- og presisjonsbevegelsessystemer revolusjonerer ikke-fangende lineære trinnmotorer måten lineær bevegelse oppnås på. Disse motorene forvandler den roterende bevegelsen til en trinnmotor til presis lineær forskyvning uten behov for eksterne mekaniske komponenter som remmer, trinser eller blyskruer.

Kompakte, effektive og svært nøyaktige, lineære trinnmotorer som ikke er innesluttet, er ideelle for et bredt spekter av industrielle, medisinske og laboratorieapplikasjoner der presisjon og plassbesparende design er avgjørende.

 

1. Integrert lineær bevegelse uten eksterne komponenter

En av de viktigste fordelene med lineære trinnmotorer som ikke er fanget, er at de genererer lineær bevegelse internt - uten å kreve ytterligere mekaniske sammenstillinger.

  • Innebygd blyskrue: I stedet for en roterende aksel, passerer en gjenget mutter eller blyskrue gjennom motorens rotor. Når rotoren dreier, beveger skruen seg lineært gjennom den.
  • Ikke behov for koblinger eller eksterne lagre: Dette eliminerer kompleksiteten ved å bruke ekstra mekaniske deler for å konvertere roterende til lineær bevegelse.

Resultatet er et kompakt og forenklet bevegelsessystem, som reduserer både designtid og installasjonskostnader.

 

2. Høy presisjon og repeterbar posisjonering

Ikke-fangende lineære trinnmotorer leverer eksepsjonell posisjonsnøyaktighet på grunn av trinn-for-trinn-kontrollnaturen til trinnteknologi. Hver puls fra driveren tilsvarer en presis lineær økning, noe som gir mulighet for bevegelsesoppløsning på mikrometernivå.

  • Konsekvent trinnstørrelse: Sikrer forutsigbar lineær vandring med hver inngangspuls.
  • Repeterbar ytelse: Går tilbake til samme posisjon konsekvent uten behov for tilbakemeldingssensorer i åpne sløyfesystemer.
  • Nøyaktig posisjonskontroll: Ideell for oppgaver som mikroposisjonering, dosering og justering i høypresisjonsapplikasjoner.

Denne presisjonen gjør lineære trinnmotorer som ikke er fanget, perfekte for applikasjoner som krever nøyaktig lineær forskyvning og repeterbar posisjonering.

 

3. Kompakt og plassbesparende design

Den integrerte strukturen til lineære trinnmotorer som ikke er fanget, gir et minimalt fotavtrykk, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner der plassen er begrenset.

  • Ingen eksterne mekanismer: Den lineære bevegelsen genereres inne i motoren, og eliminerer store eksterne enheter.
  • Enkle monteringsalternativer: Deres kompakte sylindriske design forenkler integrering i tette kabinetter eller kompakte maskiner.
  • Lett og effektiv: Perfekt for bærbare, håndholdte eller miniatyrautomatiseringssystemer.

Denne plasseffektive designen lar ingeniører lage mindre, lettere og mer effektive bevegelsessystemer uten at det går på bekostning av ytelsen.

 

4. Jevn og kontrollert lineær bevegelse

Takket være mikrostepping-kontrollteknologi kan lineære trinnmotorer som ikke er fanget, oppnå jevn, vibrasjonsfri bevegelse selv ved lave hastigheter.

  • Microstepping-drivere: Del opp hvert trinn i mindre trinn for nesten kontinuerlig bevegelse.
  • Redusert resonans: Motoren fungerer stille og jevnt, og minimerer mekaniske vibrasjoner.
  • Konsistent lineær hastighet: Ideell for applikasjoner som krever jevne og presise matehastigheter.

Den jevne bevegelsen og lave vibrasjonene gjør disse motorene egnet for optiske instrumenter, medisinsk automatisering og vitenskapelig forskningsutstyr hvor stabilitet er avgjørende.

 

5. Forenklet mekanisk design og integrasjon

Fordi den lineære bevegelsen produseres direkte i motoren, blir den generelle systemdesignen mye enklere.

  • Direkte lineær utgang: Eliminerer behovet for eksterne bevegelseskonverteringsmekanismer som belter, gir eller kammer.
  • Enkel integrering: Motoren kan monteres direkte på den bevegelige lasten eller strukturen.
  • Redusert monteringstid: Færre komponenter betyr raskere installasjon og mindre vedlikehold.

Denne enkelheten reduserer ikke bare systemkostnadene, men øker også påliteligheten, siden det er færre deler som er utsatt for slitasje eller feiljustering.

 

6. Høy pålitelighet og lang levetid

Ikke-fangende lineære trinnmotorer er designet for holdbarhet og konsistent ytelse over lange driftssykluser.

  • Færre mekaniske deler: Færre komponenter betyr mindre mekanisk slitasje og mindre vedlikehold.
  • Pålitelig trinnoperasjon: Fraværet av tilbakemeldingssløyfer eller kodere minimerer potensielle feilpunkter.
  • Stabil over tid: Opprettholder nøyaktighet og dreiemomentkonsistens selv etter millioner av sykluser.

Den robuste konstruksjonen og den enkle mekaniske designen sikrer langsiktig pålitelighet, noe som gjør dem ideelle for 24/7 automatiseringsmiljøer.

 

7. Fleksibel slaglengde og designalternativer

Ikke-fangende lineære trinnmotorer tilbyr høy designfleksibilitet, og tillater tilpasning for forskjellige slaglengder og bevegelsesområder.

  • Tilpassbare blyskruer: Ingeniører kan velge forskjellige skruestigninger for å oppnå ønsket hastighet og oppløsning.
  • Ubegrenset reiseavstand: Ved å bruke en utvidet skruelengde kan bevegelsesområdet justeres for å passe spesifikke bruksområder.
  • Allsidige monteringsstiler: Kan tilpasses vertikale, horisontale eller skråstilte oppsett.

Denne fleksibiliteten gjør at disse motorene enkelt kan integreres i forskjellige automasjonssystemer, fra kompakte laboratorieenheter til storskala industrimaskineri.

 

8. Utmerkede kraft- og dreiemomentegenskaper

Til tross for deres kompakte størrelse, gir ikke-fangende lineære trinnmotorer sterk lineær skyvekraft og konsekvent dreiemomentutgang.

  • Høy lineær kraft: Ideell for applikasjoner som krever skyving, trekking eller presis posisjonering av last.
  • Konstant dreiemoment ved lav hastighet: Stepper-teknologi sikrer full dreiemoment selv ved lave hastigheter.
  • Stabil lasthåndtering: Kan opprettholde holdekraften uten drift når motoren er aktivert.

Disse ytelsesegenskapene gjør dem egnet for applikasjoner som involverer presis lastkontroll, for eksempel dispensering, klemme og posisjoneringssystemer.

 

9. Kostnadseffektiv bevegelsesløsning

Lineære trinnmotorer som ikke er fanget, gir et kostnadseffektivt alternativ til mer komplekse lineære bevegelsessystemer som servoer eller hydrauliske aktuatorer.

  • Ingen tilbakemelding nødvendig: Fungerer effektivt i åpen sløyfe-modus, og reduserer elektronisk kompleksitet.
  • Lavere vedlikeholdskostnader: Enkel design og færre bevegelige deler reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader.
  • Rimelig presisjon: Tilbyr høy nøyaktighet til en brøkdel av prisen for tradisjonelle lineære aktuatorer.

Denne kombinasjonen av ytelse, enkelhet og rimelighet gjør lineære trinnmotorer som ikke er fanget, til en økonomisk løsning for presis bevegelseskontroll.

 

10. Bredt spekter av industrielle og kommersielle bruksområder

Takket være deres allsidighet og ytelse, brukes ikke-fangende lineære trinnmotorer på tvers av flere bransjer, inkludert:

  • Medisinsk utstyr: Sprøytepumper, doseringssystemer og bildeutstyr.
  • Laboratorieautomatisering: Prøvehåndtering, pipettering og testing av instrumenter.
  • Industriell automatisering: Materialmatere, plukke-og-plasser-systemer og inspeksjonsmaskineri.
  • Optiske og målesystemer: Linsejustering, sensorjustering og fokusmekanismer.
  • Halvleder og elektronikk: Komponentposisjonering, waferhåndtering og monteringsautomatisering.

Deres evne til å gi presis lineær bevegelse i en kompakt, selvstendig enhet gjør dem uunnværlige i både høyteknologiske og industrielle miljøer.

 

Konklusjon

Fordelene med lineære trinnmotorer som ikke er fanget, strekker seg langt utover deres kompakte størrelse og integrerte design. De tilbyr høy presisjon, jevn bevegelse, langsiktig pålitelighet og kostnadseffektiv ytelse – alt i en enkelt, effektiv pakke.

Ved å eliminere behovet for eksterne bevegelseskonverteringsmekanismer, forenkler disse motorene design, reduserer vedlikehold og forbedrer den generelle systemeffektiviteten.

Enten de brukes i medisinsk utstyr, automasjonssystemer eller presisjonslaboratorieutstyr, representerer ikke-fangende lineære trinnmotorer en smart, plassbesparende og høyytelsesløsning for å oppnå nøyaktig lineær bevegelseskontroll i dagens teknologidrevne verden.

 
 

Anvendelser av ikke-fangede lineære trinnmotorer

Ikke-fangende lineære trinnmotorer er innovative bevegelseskontrollenheter som konverterer roterende bevegelse direkte til lineær bevegelse uten eksterne mekaniske konverteringssystemer. Ved å kombinere en tradisjonell trinnmotor med en integrert blyskrue, gir de presis, repeterbar og effektiv lineær bevegelse i en kompakt formfaktor.

Deres allsidighet og presisjon gjør dem uunnværlige i ulike bransjer der plass, nøyaktighet og pålitelighet er avgjørende.

 

1. Medisinsk utstyr og helseutstyr

Ikke-fangende lineære trinnmotorer er mye brukt i medisinsk utstyr som krever presis lineær posisjonering, væskekontroll og doseringsnøyaktighet. Deres kompakte design og pålitelige trinnbaserte bevegelser gjør dem ideelle for sensitive medisinske applikasjoner.

Vanlige bruksområder inkluderer:

  • Sprøytepumper og infusjonsenheter: Sørg for nøyaktig væskedispensering og kontrollert medikamentlevering.
  • Laboratorieanalysatorer: Sikre nøyaktig plassering av testprøver eller reagenser.
  • Bilde- og diagnoseutstyr: Aktiver jevn, stille bevegelse for fokus eller linsejusteringer.
  • Automatiserte medisinske instrumenter: Støtter bevegelsen av objektglass, kassetter eller prøvebrett.

Deres lave vibrasjoner, stille drift og presisjonskontroll sikrer pålitelighet og sikkerhet, noe som er kritisk i medisinske og kliniske omgivelser.

 

2. Laboratorie og vitenskapelig automatisering

I laboratorieautomatisering er nøyaktighet og repeterbarhet avgjørende for konsistente eksperimentelle resultater. Ikke-fangende lineære trinnmotorer gir presis lineær bevegelse som kreves i høykapasitets- og analytisk utstyr.

Typiske applikasjoner inkluderer:

  • Prøvehåndteringssystemer: Flytt prøverør, plater og reagenser med nøyaktighet.
  • Pipettering og doseringsmaskiner: Leverer kontrollerte volumer av væsker.
  • Spektroskopi og kromatografiinstrumenter: Juster optiske elementer eller strømningsbaner med fin presisjon.
  • Automatiserte teststasjoner: Kontroller nøyaktig posisjonering av sensorer eller sonder.

På grunn av deres kompakte struktur og integrerte design, kan ikke-fangende lineære trinnmotorer enkelt integreres i kompakte, fleraksede laboratorieenheter.

 

3. Industriell automasjon og robotikk

I moderne industriell automasjon er plasseffektive og presise bevegelseskontrollkomponenter avgjørende. Ikke-fangende lineære trinnmotorer tilbyr direkte lineær aktivering, forenkler maskindesign og forbedrer bevegelsesnøyaktigheten.

Viktige industrielle applikasjoner:

  • Plukk-og-plasser-systemer: Utfør nøyaktig objektplassering med repeterbar posisjonering.
  • Materialmatere: Flytt råvarer eller komponenter med presis kontroll.
  • Merke- og pakkemaskiner: Drive lineær bevegelse for nøyaktig etikettplassering og produkthåndtering.
  • Robotiske slutteffekter: Gir jevn lineær bevegelse for gripe- eller løftemekanismer.

Deres høye pålitelighet, kontrollerte kraftutgang og kostnadseffektivitet gjør dem til et toppvalg for robot- og automasjonsingeniører.

 

4. Fremstilling av halvledere og elektronikk

Elektronikk- og halvlederindustrien krever nøyaktighet på mikronnivå og ren, presis bevegelseskontroll – områder der lineære trinnmotorer som ikke er bundet, utmerker seg.

Typiske bruksområder inkluderer:

  • Waferhåndteringssystemer: Flytt sarte halvlederwafere trygt og nøyaktig.
  • PCB-monteringsutstyr: Plasser komponenter og loddehoder med høy presisjon.
  • Optiske inspeksjonsmaskiner: Juster linser eller sensorer for finjustering.
  • Komponenttestsystemer: Gir lineær aktivering for enhetsinnsetting eller tilkoblingstesting.

Disse motorenes kompakthet og jevne drift gjør dem ideelle for renromsmiljøer og høypresisjonselektronikkmonteringsprosesser.

 

5. Optisk og fotonikkutstyr

I optiske applikasjoner er nøyaktighet og vibrasjonsfri bevegelse avgjørende for å oppnå stabile resultater av høy kvalitet. Ikke-fangede lineære trinnmotorer er perfekte for finjustering og justering av optiske systemer.

Vanlige optiske applikasjoner:

  • Linsejusteringsmekanismer: Aktiver presis fokusering eller zoomkontroll.
  • Laserjusteringssystemer: Gir inkrementelle justeringer for strålekalibrering.
  • Mikroskopstadier: Tillat nøyaktig prøvebevegelse for avbildning og analyse.
  • Spektrometermoduler: Juster spaltebredden eller optiske baner med sub-mikron oppløsning.

Deres jevne, inkrementelle bevegelse og stille ytelse sikrer utmerket kontroll i delikate optiske og fotoniske instrumenter.

 

6. 3D-utskrift og additiv produksjon

Innen 3D-utskrift og additiv produksjon, brukes ikke-fangede lineære trinnmotorer for å oppnå kontrollert lagavsetning og nøyaktig skrivehodeposisjonering.

Applikasjoner inkluderer:

  • Plassering av skrivehodet: Gir jevn, konsekvent bevegelse langs Z-aksens stadier.
  • Filamentmatesystemer: Reguler ekstruderingshastigheter med presisjon.
  • Plattformnivellering: Kontroller byggeplattformens høyde med repeterbar nøyaktighet.

Kombinasjonen av høy oppløsning, jevn drift og pålitelig ytelse sikrer overlegen utskriftskvalitet og repeterbarhet.

 

7. Luftfarts- og forsvarsapplikasjoner

Luftfarts- og forsvarsindustrien krever bevegelsessystemer som tilbyr presisjon, pålitelighet og holdbarhet under krevende forhold. Ikke-fangende lineære trinnmotorer oppfyller disse standardene samtidig som de minimerer vekt og kompleksitet.

Typiske bruksområder inkluderer:

  • Aktuatorsystemer: Gir lineær aktivering i kompakt flyelektronikk eller kontrollpaneler.
  • Veilednings- og posisjoneringssystemer: Aktiver finjustering i optiske målrettingsenheter.
  • Instrumenteringskontroll: Forenkler den nøyaktige bevegelsen av sensorer og målere.

Disse motorenes robuste design og repeterbare presisjon gjør dem godt egnet for oppdragskritiske romfartsapplikasjoner.

 

8. Forbrukerelektronikk og kontorutstyr

Utover industrielle og vitenskapelige felt, brukes ikke-fangende lineære trinnmotorer også i forbruker- og kommersielle enheter som krever kompakt, nøyaktig bevegelseskontroll.

Eksempler inkluderer:

  • Skrivere og skannere: Flytt skrivehoder eller skannesensorer jevnt.
  • Salgsautomater: Kontroller dispenseringsmekanismene med presisjon.
  • Kameraer og projektorer: Juster objektiver eller zoommekanismer automatisk.
  • Smarte hjemmeenheter: Betjen låser, gardiner eller justerbare komponenter.

Deres lydløse drift, små fotavtrykk og lave strømforbruk gjør dem til en utmerket passform for automatiseringssystemer på forbrukernivå.

 

9. Bil- og transportsystemer

I bilindustrien er presis bevegelseskontroll avgjørende for sikkerhet, komfort og ytelse. Ikke-fangende lineære trinnmotorer gir nøyaktig aktivering for både interiør og mekaniske systemer.

Automotive applikasjoner inkluderer:

  • Gass- og ventilkontroll: Reguler luftstrømmen og drivstoffinjeksjonssystemer.
  • Frontlysplassering: Juster strålenivåer og retninger automatisk.
  • Instrumentbordinstrumentering: Flytt indikatorer eller målere med nøyaktighet.
  • Elektrisk justering av sete og speil: Gir lineær posisjonering for komfort og sikkerhet.

Disse motorene forbedrer kjøretøyautomatisering, energieffektivitet og brukerkomfort, samtidig som de tilbyr langsiktig holdbarhet.

 

10. Forskning, testing og utdanningsutstyr

Ikke-fangende lineære trinnmotorer er også populære i forskningslaboratorier, pedagogiske verktøy og testoppsett, der kontrollert og målbar bevegelse er nødvendig.

Vanlige bruksområder:

  • Prototypeutvikling: Lag presise testrigger eller automasjonsprototyper.
  • Materialtestingssystemer: Påfør kontrollert lineær kraft for strekk- eller kompresjonstester.
  • Pedagogiske demonstrasjoner: Lær bevegelseskontrollprinsipper og automasjonssystemer.

Deres programmerbare, nøyaktige og allsidige drift gjør dem ideelle for trening, testing og FoU-miljøer.

 

Konklusjon

Anvendelsene av lineære trinnmotorer som ikke er fanget, spenner over bransjer – fra medisinsk og laboratorieautomatisering til robotikk, elektronikk, optikk og romfart. Deres kompakte design, presisjon og kostnadseffektivitet gjør dem til en viktig komponent der kontrollert lineær bevegelse er nødvendig.

Med fordeler som integrert lineær bevegelse, lite vedlikehold og høy pålitelighet, gir disse motorene et kraftig og effektivt alternativ til tradisjonelle lineære aktuatorer og servosystemer.

Ettersom industrier fortsetter å utvikle seg mot miniatyrisert og intelligent automatisering, vil rollen til lineære trinnmotorer som ikke er fanget, bare fortsette å vokse, og drive innovasjon og ytelse på tvers av utallige applikasjoner.

Tilpassede vanlige spørsmål

—— OEM ODM Customized  Intelligent BLDC / Steper Motion Control  Produsent / Løsningsleverandør siden 2011   ——
  • Q Hva er en lineær trinnmotor som ikke er fanget?

    A En lineær trinnmotor er en type lineær trinnmotor der blyskruen beveger seg fritt med en flytende mutter, som tillater direkte lineær bevegelse uten mekaniske begrensninger på mutteren.
  • Q Hvordan skiller den ikke-fangede designen seg fra andre trinnmotorer med blyskruetyper?

    A I en lineær trinnmotor som ikke er bundet, er ikke mutteren festet, slik at den kan bevege seg langs ledeskruen, mens tradisjonelle captive-designer fester mutteren på plass.
  • Sp Hva er hovedfordelene med en lineær trinnmotor som ikke er fanget?

    A Den gir   kompakt design med høy skyvekraft og høy presisjon trinnkontroll og   direkte lineær bevegelse  uten eksterne konverteringsdeler.
  • Q Kan slaglengden til en lineær stepmotor tilpasses?

    A Ja, slaglengden og blyskruelengden kan tilpasses basert på dine applikasjonskrav.
  • Q Hvilke størrelser er tilgjengelige for lineære trinnmotorer som ikke er fanget?

    En JKongmotor tilbyr ikke-fangende lineære trinnmotorer i NEMA-størrelser inkludert 8, 11, 14, 17, 23, 24 og 34.
  • Spørsmål Er den ikke-fangende lineære trinnmotoren egnet for høypresisjonsapplikasjoner?

    A Ja, denne trinnmotoren med blyskrue gir presis posisjonering og repeterbar lineær bevegelse på grunn av trinnkontrollegenskaper.
  • Q Kan blyskruestigningen tilpasses for en lineær trinnmotor som ikke er fanget?

    A Ja, forskjellige blyskruestigninger kan velges for å balansere hastighet og kraft for spesifikke bevegelsesoppgaver.
  • Q Tilbyr JKongmotor OEM ODM-tilpassede lineære trinnmotorer som ikke er fanget?

    A Ja, JKongmotor tilbyr   OEM ODM-tilpassede  tjenester for å skreddersy motorparametere og mekaniske funksjoner for spesifikke bruksområder.
  • Sp Hvilke tilpasningsalternativer er tilgjengelige for kontaktene og ledningene?

    A Tilpassede kontakter, kabellengder og termineringstyper kan leveres for å matche systemdesignet ditt.
  • Sp. Kan tilbakemeldingskomponenter som kodere legges til i en OEM ODM-tilpasset motor?

    A Ja, valgfrie tilbakemeldingsenheter som kodere kan integreres for å forbedre kontroll med lukket sløyfe.
  • Spørsmål Er lineære trinnmotorer som ikke er fanget energieffektive?

    A Ja, de bruker generelt mindre energi samtidig som de tilbyr høy skyvekraft og presis posisjonering.
  • Q Kan muttermaterialet tilpasses for spesifikke miljøer?

    A Ja, materialer for den flytende mutteren kan velges basert på slitestyrke, lav friksjon eller miljøforhold.
  • Spørsmål Er den ikke-fangede lineære trinnmotoren kompatibel med kontrollsystemer med lukket sløyfe?

    A Ja, disse motorene er kompatible med lukkede sløyfesystemer når de kombineres med passende tilbakemeldingsenheter.
  • Q Kan kraftutgangen tilpasses for tunge belastningsapplikasjoner?

    A Ja, motorparametere og ledeskruedesign kan justeres for høyere kraft- og belastningskrav.
  • Q Tilbyr JKongmotor tilpasset miljøbeskyttelse for lineære trinnmotorsystemer?

    A Ja, tilpasning kan inkludere beskyttelse for støv, fuktighet og andre miljøforhold.
  • Q Kan motorlengden tilpasses for spesifikke installasjonskrav?

    A Ja, kroppslengder og motordimensjoner kan justeres under   OEM ODM tilpassede  alternativer.
  • Q Hvor enkelt er det å integrere en lineær trinnmotor som ikke er fanget i eksisterende maskineri?

    A Den kompakte og lavprofildesignen forenkler installasjon og integrering i automasjonssystemer.
  • Q Hvilke typer belastninger er egnet for en lineær trinnmotor med blyskrue?

    A Disse motorene er ideelle for vertikale, horisontale og skrånende bevegelsessystemer som involverer skyving, trekking og presis posisjonering.
  • Q Har ikke-fangede lineære trinnmotorer lav støy og lang levetid?

    A Ja, de er designet med lav støy og høy holdbarhet for kontinuerlig industriell bruk.
  • Q Hvilken støtte gir JKongmotor etter bestilling av en tilpasset lineær trinnmotor?

    En JKongmotor tilbyr teknisk støtte, designkonsultasjon og prototypehjelp gjennom motorvalg og integrasjon.
Kontakt oss

*Vennligst last opp kun jpg-, png-, pdf-, dxf-, dwg-filer. Størrelsesgrensen er 25 MB.

Ledende produsent av trinnmotorer og børsteløse motorer
Produkter
Søknad
Lenker

© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALLE RETTIGHETER RESERVERT.