Линейный шаговый двигатель без привязки — это электродвигатель, который преобразует электрические импульсы в линейное движение дискретными шагами. В отличие от невыпадающих линейных шаговых двигателей, которые имеют фиксированную гайку или механический компонент, который предотвращает любое смещение гайки с ходового винта, в невыпадающих линейных шаговых двигателях используется плавающая гайка. Такая конструкция позволяет гайке свободно перемещаться вдоль ходового винта при работе двигателя.
В нефиксирующей системе гайка не закреплена внутри корпуса, что позволяет ей скользить по винтовому валу во время вращения двигателя. Такая гибкость облегчает различные конфигурации движения и обеспечивает возможность адаптации к различным конфигурациям нагрузки, повышая универсальность двигателя.
Jkongmotor предлагает широкий выбор вариантов ходового винта, в том числе:
Кроме того, Jkongmotor предлагает линейные двигатели Nema типоразмеров 8, 11, 14, 17, 23, 24 и 34.
| Модель | Шаг угла | Фаза | Тип вала | Провода | Длина тела | Текущий | Сопротивление | Индуктивность | Удержание крутящего момента | Номер лидера. | Инерция ротора | Вес |
| (°) | / | / | / | (Д) мм | А | Ом | мГн | мН.м | Нет. | г.см2 | Кг | |
| JK20HSC30-0604 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Разъем | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 18 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HSC38-0604 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Разъем | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 22 | 4 | 3 | 0.08 |
| Модель | Шаг угла | Фаза | Тип вала | Провода | Длина тела | Текущий | Сопротивление | Индуктивность | Удержание крутящего момента | Номер лидера. | Инерция ротора | Масса |
| (°) | / | / | / | (Д) мм | А | Ом | мГн | г.см | Нет. | г.см2 | Кг | |
| JK28HSC32-0674 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HSC45-0674 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HSC51-0674 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| Модель | Шаг угла | Фаза | Тип вала | Провода | Длина тела | Текущий | Сопротивление | Индуктивность | Удержание крутящего момента | Номер лидера. | Инерция ротора | Масса |
| (°) | / | / | / | (Д) мм | А | Ом | мГн | г.см | Нет. | г.см2 | Кг | |
| JK35HSC28-0504 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HSC34-1004 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HSC42-1004 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| Модель | Шаг угла | Фаза | Тип вала | Провода | Длина тела | Текущий | Сопротивление | Индуктивность | Удержание крутящего момента | Номер лидера. | Инерция ротора | Масса |
| (°) | / | / | / | (Д) мм | А | Ом | мГн | кг.см | Нет. | г.см2 | Кг | |
| JK42HSC34-1334 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HSC40-1704 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HSC48-1684 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HSC60-1704 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Модель | Шаг угла | Фаза | Тип вала | Провода | Длина тела | Текущий | Сопротивление | Индуктивность | Удержание крутящего момента | Номер лидера. | Инерция ротора | Масса |
| (°) | / | / | / | (Д) мм | А | Ом | мГн | Нм | Нет. | г.см2 | Кг | |
| JK57HSC41-2804 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HSC51-2804 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.0 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HSC56-2804 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HSC76-2804 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HSC82-3004 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HSC100-3004 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HSC112-3004 | 1.8 | 2 | Сквозной винт | Прямой провод | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Работа линейного шагового двигателя без привязки аналогична работе других шаговых двигателей, но имеет отличительные особенности:
Двигатель получает электрические импульсы от контроллера, последовательно подавая питание на его катушки. Это создает магнитное поле, которое притягивает или отталкивает ротор, заставляя его вращаться с небольшими приращениями (обычно от 0,9° до 1,8° за шаг, в зависимости от типа двигателя).
Вращательное движение двигателя передается ходовому винту — валу с резьбой, который входит в зацепление с гайкой. В невыпадающем линейном шаговом двигателе гайка может свободно перемещаться вдоль ходового винта, не фиксируясь на месте.
По мере вращения двигателя гайка постепенно перемещается вдоль ходового винта, создавая линейное движение. Величина линейного смещения соответствует количеству шагов, которые делает двигатель, причем каждый шаг влияет на общее расстояние, пройденное гайкой.
В нефиксирующейся установке гайка может свободно перемещаться вдоль ходового винта, что позволяет ей беспрепятственно преодолевать большие расстояния. Это обеспечивает более плавное движение и повышает гибкость в различных приложениях.
Выбор линейного шагового двигателя без блокировки дает несколько преимуществ, особенно для приложений, требующих точности, гибкости и экономической эффективности. Возможность свободного перемещения гайки вдоль ходового винта позволяет увеличить расстояние перемещения, сделать движение более плавным и снизить трение. Простота конструкции также делает его более доступным и надежным выбором по сравнению с пленочными системами. Кроме того, двигатели без блокировки обычно демонстрируют уменьшенный люфт и высокую эффективность, что делает их идеальными для отраслей, в которых приоритетом является точное движение.
В современных системах автоматизации и прецизионных системах перемещения линейные шаговые двигатели без привязки совершают революцию в способах достижения линейного движения. Эти двигатели преобразуют вращательное движение шагового двигателя в точное линейное перемещение без необходимости использования внешних механических компонентов, таких как ремни, шкивы или ходовые винты.
Компактные, эффективные и высокоточные линейные шаговые двигатели без блокировки идеально подходят для широкого спектра промышленных, медицинских и лабораторных применений, где точность и компактность имеют решающее значение.
Одним из наиболее значительных преимуществ линейных шаговых двигателей без привязки является то, что они генерируют линейное движение внутри себя, не требуя дополнительных механических узлов.
Результатом является компактная и упрощенная система перемещения, сокращающая как время проектирования, так и затраты на установку.
Независимые линейные шаговые двигатели обеспечивают исключительную точность позиционирования благодаря принципу пошагового управления шаговой технологии. Каждый импульс драйвера соответствует точному линейному приращению, что обеспечивает разрешение движения на микрометровом уровне.
Эта точность делает линейные шаговые двигатели без привязки идеальными для применений, требующих точного линейного перемещения и повторяемого позиционирования.
Интегрированная структура линейных шаговых двигателей без блокировки занимает минимальную площадь, что делает их идеальными для приложений, где пространство ограничено.
Эта компактная конструкция позволяет инженерам создавать меньшие по размеру, легкие и более эффективные системы движения без ущерба для производительности.
Благодаря технологии микрошагового управления линейные шаговые двигатели без блокировки могут обеспечивать плавное движение без вибрации даже на низких скоростях.
Плавное движение и низкий уровень вибрации делают эти двигатели пригодными для оптических приборов, медицинской автоматизации и научно-исследовательского оборудования, где стабильность имеет решающее значение.
Поскольку линейное движение осуществляется непосредственно внутри двигателя, общая конструкция системы становится намного проще.
Эта простота не только снижает стоимость системы, но и повышает надежность, поскольку меньше деталей подвержены износу или смещению.
Линейные шаговые двигатели без блокировки рассчитаны на долговечность и стабильную работу в течение длительных рабочих циклов.
Прочная конструкция и простая механическая конструкция обеспечивают долгосрочную надежность, что делает их идеальными для круглосуточной автоматизации.
Линейные шаговые двигатели без блокировки обеспечивают высокую гибкость конструкции, позволяя настраивать различную длину хода и диапазон движения.
Такая гибкость позволяет легко интегрировать эти двигатели в разнообразные системы автоматизации, от компактных лабораторных устройств до крупномасштабного промышленного оборудования.
Несмотря на свои компактные размеры, линейные шаговые двигатели без блокировки обеспечивают сильную линейную тягу и стабильный выходной крутящий момент.
Эти эксплуатационные характеристики делают их пригодными для применений, требующих точного контроля нагрузки, таких как системы дозирования, зажима и позиционирования.
Линейные шаговые двигатели без привязки представляют собой экономичную альтернативу более сложным системам линейного движения, таким как сервоприводы или гидравлические приводы.
Такое сочетание производительности, простоты и доступности делает линейные шаговые двигатели без блокировки экономичным решением для точного управления движением.
Благодаря своей универсальности и производительности линейные шаговые двигатели без блокировки используются во многих отраслях промышленности, в том числе:
Их способность обеспечивать точное линейное движение в компактном автономном блоке делает их незаменимыми как в высокотехнологичных, так и в промышленных условиях.
Преимущества линейных шаговых двигателей без привязки выходят далеко за рамки их компактных размеров и интегрированной конструкции. Они предлагают высокую точность, плавность хода, долгосрочную надежность и экономичную производительность — и все это в одном эффективном пакете.
Устраняя необходимость во внешних механизмах преобразования движения, эти двигатели упрощают конструкцию, сокращают расходы на техническое обслуживание и повышают общую эффективность системы.
Линейные шаговые двигатели без привязки, независимо от того, используются ли они в медицинских приборах, системах автоматизации или прецизионном лабораторном оборудовании, представляют собой интеллектуальное, компактное и высокопроизводительное решение для достижения точного управления линейным движением в современном технологичном мире.
Линейные шаговые двигатели без привязки — это инновационные устройства управления движением, которые преобразуют вращательное движение непосредственно в линейное без использования внешних механических систем преобразования. Сочетая традиционный шаговый двигатель со встроенным ходовым винтом, они обеспечивают точное, повторяемое и эффективное линейное движение в компактном форм-факторе.
Их универсальность и точность делают их незаменимыми в различных отраслях, где важны пространство, точность и надежность.
Линейные шаговые двигатели без привязки широко используются в медицинских устройствах, требующих точного линейного позиционирования, контроля жидкости и точности дозировки. Их компактная конструкция и надежное пошаговое движение делают их идеальными для деликатных медицинских применений.
Их низкий уровень вибрации, бесшумная работа и прецизионное управление обеспечивают надежность и безопасность, которые имеют решающее значение в медицинских и клинических условиях.
В автоматизации лабораторий точность и повторяемость необходимы для получения последовательных экспериментальных результатов. Независимые линейные шаговые двигатели обеспечивают точное линейное перемещение, необходимое в высокопроизводительном и аналитическом оборудовании.
Благодаря своей компактной конструкции и интегрированному дизайну линейные шаговые двигатели без привязки легко встраиваются в компактные многоосные лабораторные устройства.
В современной промышленной автоматизации решающее значение имеют компактные и точные компоненты управления движением. Линейные шаговые двигатели без привязки обеспечивают прямое линейное приведение в действие, упрощая конструкцию машины и повышая точность движения.
Их высокая надежность, контролируемая выходная сила и экономическая эффективность делают их лучшим выбором для инженеров по робототехнике и автоматизации.
Электронная и полупроводниковая промышленность требуют микронной точности и четкого, точного управления движением — области, в которых линейные шаговые двигатели без привязки превосходят другие.
Компактность и плавность работы этих двигателей делают их идеальными для чистых помещений и процессов высокоточной сборки электроники.
В оптических приложениях точность и движение без вибрации необходимы для достижения стабильных и высококачественных результатов. Линейные шаговые двигатели без привязки идеально подходят для точной настройки и выравнивания оптических систем.
Их плавное, постепенное движение и бесшумная работа обеспечивают превосходный контроль над деликатными оптическими и фотонными приборами.
В области 3D-печати и аддитивного производства линейные шаговые двигатели без привязки используются для достижения контролируемого нанесения слоев и точного позиционирования печатающей головки.
Сочетание высокого разрешения, плавности работы и надежности обеспечивает превосходное качество печати и повторяемость.
Аэрокосмической и оборонной промышленности требуются системы перемещения, обеспечивающие точность, надежность и долговечность в сложных условиях. Независимые линейные шаговые двигатели соответствуют этим стандартам, при этом минимизируя вес и сложность.
Прочная конструкция и повторяемая точность этих двигателей делают их хорошо подходящими для критически важных аэрокосмических применений.
Помимо промышленных и научных областей, линейные шаговые двигатели без привязки также используются в потребительских и коммерческих устройствах, требующих компактного и точного управления движением.
Бесшумная работа, небольшой размер и низкое энергопотребление делают их идеальными для систем автоматизации потребительского уровня.
В автомобильной промышленности точное управление движением жизненно важно для безопасности, комфорта и производительности. Независимые линейные шаговые двигатели обеспечивают точное приведение в действие как внутренних, так и механических систем.
Эти двигатели улучшают автоматизацию транспортных средств, энергоэффективность и комфорт пользователя, обеспечивая при этом длительный срок службы.
Линейные шаговые двигатели без привязки также популярны в исследовательских лабораториях, образовательных учреждениях и испытательных установках, где требуется контролируемое и измеримое движение.
Их программируемая, точная и универсальная работа делает их идеальными для обучения, тестирования и исследований и разработок.
Применение линейных шаговых двигателей без привязки охватывает различные отрасли — от медицинской и лабораторной автоматизации до робототехники, электроники, оптики и аэрокосмической промышленности. Их компактная конструкция, точность и экономичность делают их незаменимым компонентом везде, где требуется контролируемое линейное движение.
Благодаря таким преимуществам, как встроенное линейное перемещение, низкие эксплуатационные расходы и высокая надежность, эти двигатели представляют собой мощную и эффективную альтернативу традиционным линейным приводам и сервосистемам.
Поскольку отрасли продолжают двигаться в сторону миниатюрной и интеллектуальной автоматизации, роль независимых линейных шаговых двигателей будет только расти, стимулируя инновации и производительность в бесчисленных приложениях.
© АВТОРСКИЕ ПРАВА 2025 ЧАНЧЖОУ JKONGMOTOR CO.,LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.