Un motor pas cu pas liniar non-captiv este un motor electric care transformă impulsurile electrice în mișcare liniară în pași discreti. Spre deosebire de motoarele pas cu pas liniare captive, care au o piuliță fixă sau o componentă mecanică care împiedică orice mișcare a piuliței de pe șurubul de plumb, motoarele pas liniare non-captive utilizează o piuliță plutitoare. Acest design permite piuliței să se miște liber de-a lungul șurubului de plumb pe măsură ce motorul funcționează.
Într-un sistem non-captiv, piulița nu este fixată într-o carcasă, permițându-i să alunece de-a lungul arborelui șurubului în timp ce motorul se rotește. Această flexibilitate facilitează diverse configurații de mișcare și oferă capacitatea de a se adapta la diferite setări de sarcină, sporind versatilitatea motorului.
Jkongmotor oferă o selecție de opțiuni de șurub, care includ:
În plus, Jkongmotor oferă motoare liniare disponibile în dimensiunile Nema 8, 11, 14, 17, 23, 24 și 34.
| Model | Unghiul pasului | Fază | Tip arbore | Firele | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplul de menținere | Cabine Nr. | Inerția rotorului | Greutate |
| (°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | mH | mN.m | Nu. | g.cm2 | Kg | |
| JK20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Conector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 18 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Conector | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 22 | 4 | 3 | 0.08 |
| Model | Unghiul pasului | Fază | Tip arbore | Firele | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplul de menținere | Cabine Nr. | Inerția rotorului | Greutate |
| (°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | mH | g.cm | Nu. | g.cm2 | Kg | |
| JK28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| Model | Unghiul pasului | Fază | Tip arbore | Firele | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplul de menținere | Cabine Nr. | Inerția rotorului | Greutate |
| (°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | mH | g.cm | Nu. | g.cm2 | Kg | |
| JK35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| Model | Unghiul pasului | Fază | Tip arbore | Firele | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplul de menținere | Cabine Nr. | Inerția rotorului | Greutate |
| (°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | mH | kg.cm | Nu. | g.cm2 | Kg | |
| JK42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Model | Unghiul pasului | Fază | Tip arbore | Firele | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplul de menținere | Cabine Nr. | Inerția rotorului | Greutate |
| (°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | mH | Nm | Nu. | g.cm2 | Kg | |
| JK57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.0 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | Prin șurub | Direct Wire | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Funcționarea unui motor pas cu pas liniar non-captive este similară cu alte motoare pas cu pas, dar cu caracteristici distincte:
Motorul primește impulsuri electrice de la un controler, alimentându-și secvențial bobinele. Aceasta generează un câmp magnetic care atrage sau respinge rotorul, determinându-l să se rotească în trepte mici (de obicei între 0,9° și 1,8° pe pas, în funcție de tipul de motor).
Mișcarea de rotație a motorului este transferată la un șurub, un arbore filetat care se cuplează cu piulița. Într-un motor pas cu pas liniar necaptiv, piulița se poate mișca liber de-a lungul șurubului fără a fi fixată pe loc.
Pe măsură ce motorul se rotește, piulița se deplasează treptat de-a lungul șurubului de plumb, creând o mișcare liniară. Cantitatea deplasării liniare corespunde numărului de pași pe care îi face motorul, fiecare pas contribuind la distanța totală parcursă de piuliță.
Într-o configurație non-captivă, piulița se poate mișca liber de-a lungul șurubului de plumb, permițându-i să acopere distanțe mai lungi fără obstacole. Acest lucru oferă o mișcare mai lină și îmbunătățește flexibilitatea în diverse aplicații.
Selectarea unui motor pas cu pas liniar necaptiv prezintă mai multe avantaje, în special pentru aplicațiile care necesită precizie, flexibilitate și rentabilitate. Capacitatea de a permite piuliței să se miște liber de-a lungul șurubului de plumb permite distanțe mai lungi de deplasare, mișcare mai lină și frecare redusă. Designul simplu îl face, de asemenea, o alegere mai accesibilă și mai fiabilă în comparație cu sistemele captive. În plus, motoarele non-captive prezintă de obicei un joc redus și o eficiență ridicată, făcându-le ideale pentru industriile care acordă prioritate mișcării precise.
În sistemele moderne de automatizare și mișcare de precizie, motoarele cu pas liniare non-captive revoluționează modul în care se realizează mișcarea liniară. Aceste motoare transformă mișcarea de rotație a unui motor pas cu pas într-o deplasare liniară precisă, fără a fi nevoie de componente mecanice externe cum ar fi curele, scripete sau șuruburi.
Motoarele pas cu pas liniare, compacte, eficiente și foarte precise, sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații industriale, medicale și de laborator în care precizia și designul care economisește spațiu sunt cruciale.
Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale motoarelor pas cu pas liniare non-captive este că generează mișcare liniară în interior - fără a necesita ansambluri mecanice suplimentare.
Rezultatul este un sistem de mișcare compact și simplificat, reducând atât timpul de proiectare, cât și costurile de instalare.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o precizie de poziție excepțională datorită naturii de control pas cu pas a tehnologiei pas cu pas. Fiecare impuls de la driver corespunde unui increment liniar precis, permițând rezoluția mișcării la nivel de micrometru.
Această precizie face ca motoarele pas cu pas liniare non-captive să fie perfecte pentru aplicații care necesită deplasare liniară exactă și poziționare repetabilă.
Structura integrată a motoarelor pas cu pas liniare non-captive oferă o amprentă minimă, făcându-le ideale pentru aplicații în care spațiul este limitat.
Acest design eficient din punct de vedere al spațiului permite inginerilor să creeze sisteme de mișcare mai mici, mai ușoare și mai eficiente, fără a compromite performanța.
Datorită tehnologiei de control micropas, motoarele pas liniare non-captive pot realiza o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mici.
Mișcarea lină și vibrațiile reduse fac ca aceste motoare să fie potrivite pentru instrumente optice, automatizări medicale și echipamente de cercetare științifică unde stabilitatea este crucială.
Deoarece mișcarea liniară este produsă direct în interiorul motorului, proiectarea generală a sistemului devine mult mai simplă.
Această simplitate nu numai că reduce costul sistemului, dar crește și fiabilitatea, deoarece există mai puține piese supuse uzurii sau alinierii greșite.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt proiectate pentru durabilitate și performanță constantă pe cicluri lungi de funcționare.
Construcția robustă și designul mecanic simplu asigură fiabilitatea pe termen lung, făcându-le ideale pentru mediile de automatizare 24/7.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o flexibilitate ridicată a designului, permițând personalizarea pentru diferite lungimi de cursă și intervale de mișcare.
Această flexibilitate permite ca aceste motoare să fie integrate cu ușurință în diverse sisteme de automatizare, de la dispozitive compacte de laborator până la mașini industriale la scară largă.
În ciuda dimensiunilor lor compacte, motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o forță liniară puternică și un cuplu constant.
Aceste caracteristici de performanță le fac potrivite pentru aplicații care implică un control precis al sarcinii, cum ar fi sistemele de distribuire, prindere și poziționare.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o alternativă rentabilă la sistemele de mișcare liniară mai complexe, cum ar fi servomotoarele sau actuatoarele hidraulice.
Această combinație de performanță, simplitate și accesibilitate face din motoarele pas-pas liniare non-captive o soluție economică pentru controlul precis al mișcării.
Datorită versatilității și performanței lor, motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt utilizate în mai multe industrii, inclusiv:
Capacitatea lor de a oferi o mișcare liniară precisă într-o unitate compactă, autonomă, le face indispensabile atât în mediile high-tech, cât și în cele industriale.
Avantajele motoarelor pas cu pas liniare non-captive se extind cu mult dincolo de dimensiunea lor compactă și designul integrat. Ele oferă precizie ridicată, mișcare lină, fiabilitate pe termen lung și performanță rentabilă - totul într-un singur pachet eficient.
Prin eliminarea necesității mecanismelor externe de conversie a mișcării, aceste motoare simplifică proiectarea, reduc întreținerea și sporesc eficiența generală a sistemului.
Indiferent dacă sunt utilizate în dispozitive medicale, sisteme de automatizare sau echipamente de laborator de precizie, motoarele pas liniare necaptive reprezintă o soluție inteligentă, care economisește spațiu și de înaltă performanță pentru a obține un control precis al mișcării liniare în lumea actuală bazată pe tehnologie.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt dispozitive inovatoare de control al mișcării care convertesc mișcarea rotativă direct în mișcare liniară, fără sisteme de conversie mecanică externe. Combinând un motor pas cu pas tradițional cu un șurub integrat, acestea oferă o mișcare liniară precisă, repetabilă și eficientă într-un factor de formă compact.
Versatilitatea și precizia lor le fac indispensabile în diverse industrii în care spațiul, precizia și fiabilitatea sunt esențiale.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt utilizate pe scară largă în dispozitivele medicale care necesită poziționare liniară precisă, control al fluidului și precizie de dozare. Designul lor compact și mișcarea fiabilă bazată pe pași le fac ideale pentru aplicații medicale sensibile.
Vibrațiile reduse, funcționarea silențioasă și controlul de precizie asigură fiabilitatea și siguranța, care sunt esențiale în mediile medicale și clinice.
În automatizarea laboratorului, acuratețea și repetabilitatea sunt esențiale pentru rezultate experimentale consistente. Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o mișcare liniară precisă necesară în echipamentele de mare capacitate și analitice.
Datorită structurii lor compacte și designului integrat, motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt ușor încorporate în dispozitive de laborator compacte, cu mai multe axe.
În automatizarea industrială modernă, componentele de control al mișcării eficiente din punct de vedere al spațiului și precise sunt cruciale. Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă acționare liniară directă, simplificând proiectarea mașinii și îmbunătățind precizia mișcării.
Fiabilitatea lor ridicată, puterea controlată și rentabilitatea le fac o alegere de top pentru inginerii robotici și de automatizare.
Industriile electronice și semiconductoare necesită o precizie la nivel de microni și un control curat și precis al mișcării - domenii în care excelează motoarele pas cu pas liniare non-captive.
Compactitatea și funcționarea lină ale acestor motoare le fac ideale pentru mediile cu camere curate și procese de asamblare electronică de înaltă precizie.
În aplicațiile optice, precizia și mișcarea fără vibrații sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate stabile și de înaltă calitate. Motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt perfecte pentru reglarea fină și alinierea sistemelor optice.
Mișcarea lor lină, incrementală și performanța silențioasă asigură un control excelent al instrumentelor optice și fotonice delicate.
În domeniul imprimării 3D și al producției aditive, motoarele pas liniare non-captive sunt utilizate pentru a obține depunerea controlată a stratului și poziționarea precisă a capului de imprimare.
Combinația dintre rezoluția înaltă, funcționarea lină și performanța fiabilă asigură o calitate superioară a imprimării și repetabilitate.
Industriile aerospațiale și de apărare necesită sisteme de mișcare care oferă precizie, fiabilitate și durabilitate în condiții solicitante. Motoarele pas cu pas liniare non-captive îndeplinesc aceste standarde reducând în același timp greutatea și complexitatea.
Designul robust al acestor motoare și precizia repetabilă le fac să fie potrivite pentru aplicații aerospațiale critice.
Dincolo de domeniile industriale și științifice, motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt, de asemenea, utilizate în dispozitivele de consum și comerciale care necesită un control compact și precis al mișcării.
Funcționarea lor silențioasă, amprenta redusă și consumul redus de energie le fac o potrivire excelentă pentru sistemele de automatizare la nivel de consumator.
În industria auto, controlul precis al mișcării este vital pentru siguranță, confort și performanță. Motoarele pas cu pas liniare non-captive oferă o acționare precisă atât pentru sistemele interioare, cât și pentru cele mecanice.
Aceste motoare îmbunătățesc automatizarea vehiculelor, eficiența energetică și confortul utilizatorului, oferind în același timp durabilitate pe termen lung.
Motoarele pas cu pas liniare non-captive sunt, de asemenea, populare în laboratoarele de cercetare, instrumentele educaționale și configurațiile de testare, unde este necesară o mișcare controlată și măsurabilă.
Funcționarea lor programabilă, precisă și versatilă le face ideale pentru medii de instruire, testare și cercetare și dezvoltare.
Aplicațiile motoarelor pas cu pas liniare non-captive se întind în diverse industrii - de la automatizarea medicală și de laborator la robotică, electronică, optică și aerospațială. Designul lor compact, precizia și rentabilitatea le fac o componentă esențială oriunde este necesară o mișcare liniară controlată.
Cu avantaje precum mișcarea liniară integrată, întreținerea redusă și fiabilitatea ridicată, aceste motoare oferă o alternativă puternică și eficientă la actuatoarele și sistemele servo liniare tradiționale.
Pe măsură ce industriile continuă să avanseze către automatizarea miniaturizată și inteligentă, rolul motoarelor pas cu pas liniare non-captive va continua să crească, stimulând inovația și performanța în nenumărate aplicații.
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TOATE DREPTURILE REZERVATE.