| ① Nume | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Frână (Opțional) | B1: Frână 24V |
| ② Seria de motoare pas cu pas integrate | ISP: tip impermeabil | B2: Frână 48V | |
| ISC: Tip priză | ⑧ Tip arbore | Nici unul: arbore de ieșire standard | |
| ③ Cadru motor | 28=28mm | 01: Arborele de ieșire specială | |
| 42=42mm | ⑨ Tip de fir conducător | Y: Înveliș de sertizare | |
| 57=57mm | H: Priză de aviație | ||
| 60=60mm | Gland M:PG | ||
| 86=86mm | ⑩ Numărul de fire conducătoare | Carcasă de sertizare: 3=alimentare + comunicație + I/O | |
| ④ Tip control | P: Puls | Carcasă de sertizare: 4=alimentare + 2 x comunicare + I/O | |
| R: RS485 | Fișă de aviație: 2=alimentare + comunicare | ||
| C: CANopen | Fișă de aviație: 4=alimentare + 2 x comunicație + I/O | ||
| ⑤ Lungimea motorului | / | Presetupă PG: 2=alimentare + comunicare | |
| ⑥ Tip codificator | A1: Encoder absolut cu o singură tură pe 17 biți | Presetupă PG: 4=alimentare + 2 x comunicare + I/O | |
| A2: Encoder absolut multi-turn pe 17 biți | ⑪ Cutie de viteze (Opțional) | G: Cutie de viteze planetară | |
| A3: Encoder absolut cu o singură rotație de 15 biți | RG: Cutie de viteze planetară în unghi drept | ||
| A4: Encoder absolut multi-turn pe 15 biți | WG: Cutie de viteze cu melc | ||
| ⑫ Raportul de viteză al reductorului | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| Serie | Seria V2 | Metoda de control | Unghiul pasului | Curent de fază | Rezistență de fază | Inductanța de fază | Cuplu nominal | Lungimea corpului | Greutate | Clasa de izolare | Encoder integrat |
| (°) | (O) | (Ω) | (mH) | (Nm) | (mm) | (Kg) | / | / | |||
| ISC28-0,065 Nm | JKISC28-P1A3 | Puls | 1.8 | 1 | 2.8 | 1.8 | 0.065 | 48.1 | 0.13 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC28-R1A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC28-C1A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC28-0,095 Nm | JKISC28-P2A3 | Puls | 1.8 | 0.67 | 6.8 | 5.5 | 0.095 | 61 | 0.17 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC28-R2A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC28-C2A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC28-0,12 Nm | JKISC28-P3A3 | Puls | 1.8 | 0.67 | 8.8 | 8 | 0.12 | 67 | 0.22 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC28-R3A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC28-C3A3 | CANopen |
| Serie | Seria V1 | Seria V2 | Metoda de control | Unghiul pasului | Curent de fază | Rezistență de fază | Inductanța de fază | Cuplu nominal | Lungimea corpului | Greutate | Clasa de izolare | Encoder integrat |
| (1,8°) | (O) | (Ω) | (mH) | (Nm) | L(mm) | (Kg) | ||||||
| ISS42-0,22 Nm | JKISS42-P01A | JKISC42-P1A3 | Puls | 1.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.26 | 54 | 0.28 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS42-R01A | JKISC42-R1A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS42-C01A | JKISC42-C1A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS42-0,42 Nm | JKISS42-P02A | JKISC42-P2A3 | Puls | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.42 | 60 | 0.34 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS42-R02A | JKISC42-R2A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS42-C02A | JKISC42-C2A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS42-0,55 Nm | JKISS42-P03A | JKISC42-P3A3 | Puls | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.5 | 68.5 | 0.44 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS42-R03A | JKISC42-R3A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS42-C03A | JKISC42-C3A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS42-0,8 Nm | JKISS42-P04A | JKISC42-P4A3 | Puls | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 6.2 | 0.73 | 80.5 | 0.61 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS42-R04A | JKISC42-R4A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS42-C04A | JKISC42-C4A3 | CANopen |
| Serie | Seria V1 | Seria V2 | Metoda de control | Unghiul pasului | Curent de fază | Rezistență de fază | Inductanța de fază | Cuplu nominal | Lungimea corpului | Greutate | Clasa de izolare | Encoder integrat |
| (1,8°) | (O) | (Ω) | (mH) | (Nm) | L(mm) | (Kg) | ||||||
| ISS57-0,55 Nm | JKISS57-P01A | JKISC57-P1A3 | Puls | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 61.5 | 0.55 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R01A | JKISC57-R1A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C01A | JKISC57-C1A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS57-1,2 Nm | JKISS57-P02A | JKISC57-P2A3 | Puls | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 75 | 0.8 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R02A | JKISC57-R2A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C02A | JKISC57-C2A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS57-1,89 Nm | JKISS57-P03A | JKISC57-P3A3 | Puls | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 96 | 1.2 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R03A | JKISC57-R3A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C03A | JKISC57-C3A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS57-2,2 Nm | JKISS57-P04A | JKISC57-P4A3 | Puls | 1.8 | 3 | 1.4 | 4.5 | 2.2 | 102.5 | 1.3 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R04A | JKISC57-R4A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C04A | JKISC57-C4A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS57-2,8 Nm | JKISS57-P05A | JKISC57-P5A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 3 | 2.8 | 116.5 | 1.6 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R05A | JKISC57-R5A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C05A | JKISC57-C5A3 | CANopen | ||||||||||
| ISS57-3,0 Nm | JKISS57-P06A | JKISC57-P6A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.0 | 132 | 1.8 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISS57-R06A | JKISC57-R6A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISS57-C06A | JKISC57-C6A3 | CANopen |
| Serie | Seria V2 | Metoda de control | Unghiul pasului | Curent de fază | Rezistență de fază | Inductanța de fază | Cuplu nominal | Lungimea corpului | Greutate | Clasa de izolare | Encoder integrat |
| (1,8°) | (O) | (Ω) | (mH) | (Nm) | L(mm) | (Kg) | |||||
| ISC60-1,6 Nm | JKISC60-P1A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 73.7 | 0.8 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC60-R1A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC60-C1A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC60-2,0 Nm | JKISC60-P2A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 87.2 | 1.3 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC60-R2A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC60-C2A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC60-2,8 Nm | JKISC60-P3A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 108.2 | 1.5 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC60-R3A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC60-C3A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC60-3,8 Nm | JKISC60-P4A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 3.6 | 3.8 | 121.2 | 1.8 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC60-R4A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC60-C4A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC60-4,1 Nm | JKISC60-P5A3 | Puls | 1.8 | 4.2 | 1.0 | 3.8 | 4.1 | 130.7 | 2.0 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC60-R5A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC60-C5A3 | CANopen |
| Serie | Seria V2 | Metoda de control | Unghiul pasului | Curent de fază | Rezistență de fază | Inductanța de fază | Cuplu nominal | Lungimea corpului | Greutate | Clasa de izolare | Encoder integrat |
| (1,8°) | (O) | (Ω) | (mH) | (Nm) | L(mm) | (Kg) | |||||
| ISC86-4,5 Nm | JKISC86-P1A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.5 | 107.8 | 2.54 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R1A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C1A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC86-6,5 Nm | JKISC86-P2A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.47 | 4.18 | 6.5 | 127.3 | 3.24 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R2A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C2A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC86-7,0 Nm | JKISC86-P3A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.36 | 2.8 | 7.0 | 130.8 | 3.94 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R3A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C3A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC86-8,5 Nm | JKISC86-P4A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.36 | 3.8 | 8.5 | 144.3 | 4.44 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R4A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C4A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC86-9,5 Nm | JKISC86-P5A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 155.8 | 4.74 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R5A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C5A3 | CANopen | ||||||||||
| ISC86-12N.m | JKISC86-P6A3 | Puls | 1.8 | 6.0 | 0.44 | 5.5 | 12 | 182.3 | 6.24 | B | 1000 ppr/17 biți/15 biți |
| JKISC86-R6A3 | RS485 | ||||||||||
| JKISC86-C6A3 | CANopen |
În epoca actuală a automatizării inteligente și a designului sistemului compact, motoarele pas cu pas integrate au devenit o soluție preferată pentru inginerii care caută un control al mișcării fiabil, precis și rentabil. Spre deosebire de sistemele tradiționale de motoare pas cu pas care necesită controlere și drivere separate, motoarele pas cu pas integrate combină toate componentele esențiale - inclusiv motorul, driverul, controlerul și sistemul de feedback - într-un singur pachet unificat.
Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale motoarelor pas cu pas integrate este instalarea simplificată. Într-un sistem pas cu pas tradițional, trebuie conectate mai multe componente - motor, driver și controler - fiecare necesitând cablare și configurare individuale.
Cu motoare pas cu pas integrate, totul este construit într-o singură unitate, eliminând nevoia de cablare complexă și conexiuni externe. Această simplificare reduce timpul de configurare, minimizează erorile de cablare și face asamblarea sistemului mai rapidă și mai curată.
Pentru OEM și proiectanții de automatizări, acest lucru se traduce prin costuri de instalare mai mici și fiabilitate îmbunătățită, în special în mediile cu spațiu limitat.
În utilajele moderne, optimizarea spațiului este crucială. Motoarele pas cu pas integrate au o structură compactă all-in-one, combinând mai multe componente într-o singură carcasă.
Acest design este ideal pentru aplicații precum articulații robotizate, imprimante 3D, instrumente de laborator și echipamente portabile de automatizare, unde spațiul disponibil este limitat. Amprenta redusă nu numai că simplifică integrarea mecanică, dar îmbunătățește și estetica și funcționalitatea sistemului.
Prin eliminarea nevoii de cutii de drivere externe, motoarele pas cu pas integrate contribuie la designul eficient al echipamentelor și la sistemele ușoare.
Fiecare conexiune externă introduce puncte potențiale de defecțiune - fire slăbite, probleme de conector sau zgomot de semnal. Motoarele pas cu pas integrate reduc aceste vulnerabilități prin consolidarea driverului și controlerului în carcasa motorului.
Acest lucru minimizează interferențele electrice, îmbunătățește integritatea semnalului și asigură stabilitate operațională pe termen lung. Designul închis oferă, de asemenea, o protecție mai bună împotriva prafului, vibrațiilor și stresului mediului, făcând aceste motoare extrem de fiabile chiar și în condiții industriale dure.
Pentru industriile care depind de funcționarea continuă, cum ar fi ambalarea, electronica și automatizarea, această fiabilitate se traduce printr-un timp de nefuncționare mai mic și o productivitate mai mare.
Motoarele pas cu pas integrate sunt cunoscute pentru precizia lor de poziție și repetabilitatea excepționale, făcându-le perfecte pentru aplicațiile care necesită mișcare precisă.
Versiunile avansate vin cu sisteme de feedback în buclă închisă (cum ar fi codificatoare sau senzori), permițând monitorizarea în timp real a poziției și corectarea erorilor. Acest lucru previne pașii ratați, îmbunătățește controlul cuplului și asigură o mișcare lină, chiar și în condiții variate de încărcare.
O astfel de precizie este vitală pentru mașinile CNC, dispozitivele medicale, sistemele pick-and-place și automatizarea laboratoarelor, unde chiar și cele mai mici erori de mișcare pot afecta performanța generală.
Cu o electronică de control inteligentă încorporată, motoarele pas cu pas integrate pot optimiza fluxul de curent pe baza sarcinii în timp real. Acest lucru reduce consumul de energie și generarea de căldură, în special în comparație cu sistemele în buclă deschisă care conduc întotdeauna motorul la curent maxim.
Rezultatul este o eficiență energetică mai mare, o durată de viață mai lungă a componentelor și cerințe mai mici de răcire. Acest lucru este deosebit de benefic în sistemele alimentate cu baterii sau sensibile termic, cum ar fi roboții mobili sau dispozitivele medicale.
La prima vedere, un motor pas cu pas integrat poate părea mai scump decât un motor convențional singur. Cu toate acestea, luând în considerare costul driverelor, controlerelor, conectorilor și cablurilor separate, opțiunea integrată devine mult mai rentabilă.
Prin consolidarea componentelor, producătorii pot reduce complexitatea achizițiilor, pot scurta timpul de asamblare și pot reduce costurile de întreținere. Mai puține componente externe înseamnă, de asemenea, o integrare mai rapidă a sistemului și o gestionare simplificată a stocurilor, ceea ce economisește atât timp, cât și resurse pe parcursul ciclurilor de producție.
Motoarele pas cu pas moderne integrate sunt proiectate cu interfețe de comunicare inteligente precum Modbus, CANopen, RS-485 sau EtherCAT, permițând conectarea ușoară la PLC-uri, HMI-uri și computere.
Această conectivitate inteligentă permite monitorizarea în timp real, sincronizarea rețelei și configurarea de la distanță, transformând motorul într-un nod inteligent în rețeaua de automatizare.
Cu protocoale de comunicație integrate, inginerii pot controla mai multe motoare eficient, fără cablaje complexe sau module de control externe voluminoase.
Motoarele pas cu pas integrate oferă un cuplu ridicat la viteze mici și mențin un cuplu constant pe o gamă largă de operare. Combinate cu tehnologia avansată microstepping, acestea asigură o funcționare lină, fără vibrații.
Acest lucru le face potrivite pentru echipamente de precizie, cum ar fi instrumente optice, sisteme de camere și dispozitive medicale, unde netezimea și reducerea zgomotului sunt esențiale.
În plus, cu funcționalitatea în buclă închisă, aceste motoare pot realiza ajustări dinamice ale cuplului, prevenind blocajele și îmbunătățind performanța de mișcare la sarcini variabile.
Designul autonom al motoarelor pas cu pas integrate reduce semnificativ cerințele de întreținere. Cu mai puține cabluri, conectori și componente externe, există mai puține piese de inspectat sau înlocuit.
Mai mult, multe modele dispun de diagnosticare încorporată pentru monitorizarea în timp real a temperaturii, curentului, tensiunii și poziției. Acest lucru permite operatorilor să detecteze și să abordeze problemele din timp, prevenind defecțiunile neașteptate și prelungind durata de viață a sistemului.
Aceste caracteristici de protecție încorporate, cum ar fi supracurent, supratensiune și supraîncălzire, asigură o funcționare sigură și fiabilă în medii solicitante.
Un alt avantaj major al motoarelor pas cu pas integrate este scalabilitatea lor modulară. Acestea pot fi conectate cu ușurință în rețea și scalate pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de sistem, de la controlul pe o singură axă la configurații complexe cu mai multe axe.
Această flexibilitate plug-and-play permite proiectanților să adapteze rapid motorul la diverse sarcini fără a reproiecta întregi sisteme de control. Indiferent dacă sunt folosite în automatizări industriale, robotică sau instrumente de laborator, motoarele pas cu pas integrate oferă o adaptabilitate de neegalat pentru nevoile de proiectare în evoluție.
Dincolo de performanță, motoarele pas cu pas integrate contribuie la amenajări ale sistemului mai curate și mai profesionale. Reducerea cablurilor externe și a casetelor de control duce la instalații organizate cu un flux de aer mai bun, acces îmbunătățit la întreținere și dezordine redusă.
Acest avantaj este deosebit de important în industrii precum tehnologia medicală, echipamentele semiconductoare și sistemele de laborator, unde design-urile compacte, igienice și optimizate vizual sunt esențiale.
În lumea care avansează rapid a automatizării și ingineriei de precizie, motoarele pas cu pas integrate au devenit o soluție esențială pentru sistemele de control al mișcării. Prin combinarea unui motor pas cu pas, driver, controler și interfață de feedback într-o singură unitate compactă, aceste dispozitive oferă o poziționare precisă, o instalare simplificată și o performanță fiabilă.
Motoarele pas cu pas integrate sunt piatra de temelie a roboticii și automatizării fabricii, unde precizia ridicată și repetabilitatea sunt vitale. Arhitectura lor integrată de control simplifică proiectarea sistemului, în timp ce mișcarea precisă a pasului asigură acuratețea în mișcare.
Integrarea electronicii de control direct în motor elimină cablarea complexă și reduce amprenta sistemului, îmbunătățind fiabilitatea și performanța.
În mașinile CNC și imprimarea 3D, precizia și repetabilitatea definesc calitatea performanței. Motoarele pas cu pas integrate sunt utilizate pe scară largă pentru a controla axele liniare și de rotație datorită rezoluției lor exacte în trepte și consistenței cuplului.
Aceste motoare simplifică controlul mișcării, făcându-le ideale pentru sistemele sincronizate cu mai multe axe, în care atât precizia, cât și compactitatea contează.
Sectoarele medicale și științifice se bazează pe motoarele pas cu pas integrate pentru funcționarea lor silențioasă, designul compact și capabilitățile de control fin. Ele ajută la îmbunătățirea preciziei și eficienței instrumentelor de diagnostic și analitice.
Cu drivere și feedback încorporate, aceste motoare minimizează interferențele electromagnetice și asigură performanțe curate și precise în medii sensibile.
Fabricarea semiconductoarelor necesită precizie la nivel de microni și sisteme de mișcare extrem de fiabile. Motoarele pas cu pas integrate sunt utilizate pe scară largă în diferite etape de procesare a semiconductoarelor și asamblare electronică.
Opțiunile lor de control în buclă închisă asigură feedback în timp real, eliminând pașii ratați și îmbunătățind randamentul producției.
Motoarele pas cu pas integrate sunt ideale pentru automatizarea ambalajului, oferind cuplu mare și accelerație controlată pentru mișcare continuă sau indexată.
Integrarea electronicii de control în motor reduce complexitatea cablajului, făcând configurarea mai rapidă și mai fiabilă în mediile de producție de mare viteză.
Precizia și sincronizarea sunt esențiale în mașinile textile și presele de tipar, unde motoarele pas cu pas integrate asigură o mișcare precisă și o funcționare stabilă.
Aceste motoare îmbunătățesc eficiența sistemului, reducând în același timp numărul de componente de control extern, asigurând performanțe mai bune și întreținere minimă.
Motoarele pas cu pas integrate sunt utilizate frecvent în aplicații de securitate și control al accesului datorită mișcării precise și dimensiunilor compacte.
Integrarea lor compactă permite instalări discrete în dispozitive de securitate cu spațiu limitat.
În aplicațiile de imagistică și control optic, mișcarea fără vibrații și precisă este primordială. Motoarele pas cu pas integrate excelează în aceste sarcini datorită controlului lor de înaltă rezoluție și cuplului de ieșire uniform.
Feedback-ul în buclă închisă și controlul micropasului ale motoarelor minimizează rezonanța mecanică și garantează o performanță precisă.
Controlul mișcării eficient și fiabil din punct de vedere energetic este esențial în sistemele HVAC și ventilație, unde motoarele pas cu pas integrate gestionează fluxul de aer și mecanismele de control.
Integrarea electronicii de control reduce cablarea externă și îmbunătățește eficiența și longevitatea sistemului.
Aplicațiile de energie regenerabilă, în special sistemele solare și eoliene, beneficiază de fiabilitatea și precizia motoarelor pas cu pas integrate.
Durata lor lungă de viață, controlul de precizie și nevoile reduse de întreținere le fac ideale pentru aplicații de energie durabilă.
În domeniul aerospațial și al apărării, motoarele pas cu pas integrate oferă un control fiabil al mișcării în condiții extreme.
Aceste motoare îndeplinesc cerințele riguroase de performanță și durabilitate cerute în aplicațiile aerospațiale.
Versatilitatea și precizia motoarelor pas cu pas integrate le fac o componentă vitală în nenumărate industrii, de la robotică și producție până la dispozitive medicale și sisteme de energie regenerabilă. Prin integrarea electronicii de control, aceste motoare simplifică instalarea, reduc costurile sistemului și oferă o precizie superioară a mișcării.
Pe măsură ce tehnologia de automatizare continuă să evolueze, motoarele pas cu pas integrate vor rămâne în centrul inovației - conducând soluții de mișcare mai inteligente, mai eficiente și mai fiabile la nivel mondial.
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TOATE DREPTURILE REZERVATE.