| Modelo | Ângulo de passo | Fase | Tipo de eixo | Fios | Comprimento do corpo | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Leads Não. | Inércia do Rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| JK20HST30-0604 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Conector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HST38-0604 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Conector | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
| Modelo | Ângulo de passo | Fase | Tipo de eixo | Fios | Comprimento do corpo | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Leads Não. | Inércia do Rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| JK28HST32-0674 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HST45-0674 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HST51-0674 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| Modelo | Ângulo de passo | Fase | Tipo de eixo | Fios | Comprimento do corpo | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Leads Não. | Inércia do Rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| JK35HST28-0504 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HST34-1004 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HST42-1004 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| Modelo | Ângulo de passo | Fase | Tipo de eixo | Fios | Comprimento do corpo | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Leads Não. | Inércia do Rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UM | Ah | mH | Kg.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| JK42HST34-1334 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HST40-1704 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HST48-1684 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HST60-1704 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Modelo | Ângulo de passo | Fase | Tipo de eixo | Fios | Comprimento do corpo | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Leads Não. | Inércia do Rotor | Peso |
| (°) | / | / | / | (L)mm | UM | Ah | mH | Nm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| JK57HST41-2804 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HST51-2804 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.0 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HST56-2804 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HST76-2804 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HST82-3004 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HST100-3004 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HST112-3004 | 1.8 | 2 | Parafuso tipo T | Fio Direto | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Motor de passo : O componente principal que fornece movimento preciso passo a passo para movimento linear preciso.
Parafuso de avanço tipo T : Um parafuso especializado com roscas externas, projetado para alta capacidade de carga e folga mínima.
Porca : Um componente que se desloca ao longo do parafuso de avanço, convertendo o movimento rotativo do motor em movimento linear.
Carcaça : Uma estrutura estrutural que fixa o motor e o parafuso de avanço, garantindo o alinhamento adequado.
Rolamentos : Elementos que reduzem o atrito e facilitam o movimento suave ao longo do parafuso de avanço.
O parafuso de avanço externo tipo T funciona em conjunto com o motor de passo para fornecer movimento linear. O motor gira em incrementos precisos, normalmente entre 0,9 e 1,8 graus por passo. Esses movimentos finamente controlados permitem uma precisão excepcional.
Quando o motor gira, as roscas do parafuso de avanço engatam na porca, conduzindo-a ao longo do comprimento do parafuso. A rosca externa proporciona maior resistência e resistência à deformação, tornando este sistema adequado para aplicações de alta carga. O design cuidadoso minimiza a folga, garantindo que a porca se desloque de forma suave e consistente ao longo do parafuso de avanço, proporcionando assim precisão e eficiência.
A alta precisão do motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo permite um posicionamento muito preciso, tornando-o ideal para aplicações que exigem movimentos exatos, como máquinas CNC, impressoras 3D e robótica.
O design do parafuso de avanço externo tipo T minimiza a folga, um problema comum onde ocorre um leve movimento ao mudar de direção. O engate seguro das roscas externas com a porca reduz a folga e aumenta a eficiência geral do sistema.
O design do fuso tipo T permite lidar com cargas significativamente mais pesadas em comparação com os fusos tradicionais. Essa capacidade o torna adequado para aplicações que envolvem a movimentação confiável de equipamentos pesados, como em máquinas industriais e sistemas automatizados.
A combinação do motor de passo e do parafuso de avanço garante um movimento suave e contínuo, fundamental para aplicações que exigem operação de alta qualidade, como dispositivos médicos e ferramentas de fabricação de precisão.
Comparado a outros atuadores lineares, o motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo é uma solução econômica. Seu design simples requer manutenção menos frequente, tornando-o uma opção durável para uso a longo prazo.
O motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo combina precisão, resistência e confiabilidade em um sistema poderoso. Com aplicações que vão desde máquinas CNC e impressoras 3D até robótica e dispositivos médicos, esta tecnologia supera os atuadores lineares tradicionais ao fornecer movimentos suaves, precisos e consistentes, tornando-a indispensável em indústrias que exigem sistemas de movimento de alta qualidade.
O motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo é usado em uma ampla gama de indústrias e aplicações. Sua capacidade de fornecer movimento linear preciso e confiável tornou-o uma escolha preferida em vários setores. Aqui estão algumas aplicações notáveis:
No mundo do controle numérico computadorizado (CNC), a precisão é fundamental. O motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo permite que as máquinas CNC obtenham movimentos altamente precisos, permitindo-lhes esculpir e moldar materiais com extrema precisão. A redução da folga e do movimento suave é especialmente crucial nestes ambientes de alta precisão.
As impressoras 3D dependem fortemente de movimentos lineares precisos para construir objetos camada por camada. O motor de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo é amplamente utilizado em impressoras 3D para garantir que a cabeça de impressão se mova com posicionamento exato, garantindo a precisão de cada camada impressa e a qualidade geral do objeto.
Na robótica, o movimento preciso e controlado é essencial para a funcionalidade adequada. Seja para braços robóticos, servossistemas ou linhas de montagem automatizadas, esses motores de passo permitem um posicionamento suave e preciso, o que é fundamental para aplicações robóticas que exigem desempenho consistente durante longos períodos.
Os atuadores lineares, que convertem o movimento rotacional em movimento linear, geralmente dependem de sistemas de parafuso de avanço para eficiência e durabilidade. O Parafuso de avanço externo tipo T fornece a resistência e precisão necessárias para realizar tarefas como abrir e fechar portas, ajustar plataformas ou posicionar peças mecânicas em máquinas automatizadas.
Em aplicações médicas, a precisão é crítica para segurança e exatidão. Os motores de passo linear com parafuso de avanço tipo T externo são usados em dispositivos médicos, como robôs cirúrgicos, equipamentos de diagnóstico e muito mais, onde o movimento linear exato e altamente controlado é necessário para um desempenho ideal.
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