Шаговый двигатель с шариковинтовой передачей NEMA 14 (35 мм), угол шага 1,8°, напряжение 1,4 / 2,9 В, ток 1,5 А, 4 вывода.
Шаговый двигатель с шариковинтовой передачей NEMA 14 (35 мм), угол шага 1,8°, напряжение 1,4 / 2,9 В, ток 1,5 А, 4 вывода.
Гибридный шаговый двигатель NEMA 14 (35 мм), биполярный, 4-выводной, шариковинтовой, малошумный, с длительным сроком службы, высокопроизводительный, сертифицирован CE и RoHS.
Описание
| Название продукта | 35-мм гибридный шаговый двигатель с шариковинтовой передачей |
| Модель | VSM35BSHSM |
| Тип | гибридные шаговые двигатели |
| Угол шага | 1,8° |
| Напряжение (В) | 1.4 / 2.9 |
| Ток (А) | 1.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0,95 / 1,9 |
| Индуктивность (мГн) | 1.5 / 2.3 |
| Свинцовые провода | 4 |
| Длина двигателя (мм) | 34 / 45 |
| Температура окружающей среды | -20℃ ~ +50℃ |
| Повышение температуры | 80K Макс. |
| Диэлектрическая прочность | Максимальный ток 1 мА при 500 В, 1 кГц, 1 сек. |
| Сопротивление изоляции | Минимальное сопротивление 100 МОм при 500 В постоянного тока. |
Сертификаты
Электрические параметры:
| Размер двигателя | Напряжение/ Фаза (V) | Текущий/ Фаза (А) | Сопротивление/ Фаза (Ω) | Индуктивность/ Фаза (мГн) | Количество Свинцовые провода | Инерция ротора (г.см2) | Вес двигателя (г) | Длина двигателя L (мм) |
| 35 | 1.4 | 1.5 | 0,95 | 1.4 | 4 | 20 | 190 | 34 |
| 35 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 4 | 30 | 230 | 47 |
Схема внешнего расположения двигателя стандарта VSM35BSHSM
Примечания:
Длину ходового винта можно настроить.
Специальная механическая обработка может быть выполнена на конце ходового винта.
Для получения более подробной информации о характеристиках шариковинтовых передач, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Схема расположения шариковой гайки VSM35BSHSMB 0801 или 0802.
Чертеж гайки с шариком VSM35BSHSMB 1202
Схема расположения шариковой гайки VSM35BSHSMB 1205:
Чертеж шариковой гайки VSM35BSHSMB 1210
Кривые скорости и тяги
35-я серия, длина двигателя 34 мм, биполярный привод Чоппера
100% частота импульсов тока и кривая тяги
35-я серия, длина двигателя 47 мм, биполярный привод Чоппера
100% частота импульсов тока и кривая тяги
| Свинец (мм) | Линейная скорость (мм/с) | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Условия тестирования:Прерывистый привод, без плавного изменения частоты, полумикрошаговый режим, напряжение управления 24 В.
Области применения:
Промышленная автоматизация:35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей находят широкое применение в системах промышленной автоматизации. Они могут использоваться в автоматизированных сборочных линиях, конвейерных системах, роботизированных манипуляторах и другом оборудовании, требующем точного позиционирования и надежного управления движением.
Станки с ЧПУ:В станках с числовым программным управлением (ЧПУ) используются 35-миллиметровые гибридные шариковинтовые шаговые двигатели, отличающиеся высокой точностью и аккуратностью. Эти двигатели играют решающую роль в управлении движением режущего инструмента, обеспечивая точную резку и стабильные результаты при различных операциях обработки.
3D-печать:35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей подходят для 3D-принтеров, где они обеспечивают необходимое управление движением печатающей головки или рабочей платформы. Их высокий крутящий момент и точность способствуют точному послойному нанесению и созданию сложных деталей в 3D-печатных объектах.
Медицинские изделия:В медицинской сфере 35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей находят применение в различных медицинских устройствах, включая диагностические приборы, хирургических роботов, автоматизированные дозаторы лекарств и протезы. Эти двигатели обеспечивают необходимую точность и надежность для критически важных медицинских процедур и оборудования.
Лабораторное оборудование:В лабораторных приборах и аналитических устройствах часто используются 35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей для точного позиционирования и управления движением. Их можно найти в лабораторных роботах, системах дозирования жидкостей, механизмах обработки образцов и другом оборудовании, требующем точных и воспроизводимых движений.
Оптические системы:В оптических и фотонных приложениях, таких как лазерные системы, микроскопия, спектроскопия и системы оптической юстировки, высокая точность и стабильность, обеспечиваемые 35-миллиметровыми гибридными шаговыми двигателями с шариковинтовой передачей, играют важную роль. Эти двигатели позволяют точно управлять оптическими компонентами, обеспечивая точное позиционирование и юстировку луча.
Упаковка и маркировка:Упаковочные и маркировочные машины полагаются на точное управление движением для обеспечения точного позиционирования и нанесения этикеток, упаковочных материалов и крышек. Высокая точность и повторяемость 35-миллиметровых гибридных шаговых двигателей с шариковинтовой передачей делают их подходящими для таких применений, повышая эффективность упаковки и качество продукции.
Полупроводниковое оборудование:В полупроводниковой промышленности 35-миллиметровые гибридные шариковинтовые шаговые двигатели используются в различном оборудовании, включая системы обработки пластин, контрольно-измерительные приборы и литографические машины. Эти двигатели обеспечивают точное перемещение и выравнивание, необходимые для процессов производства полупроводников.
Преимущество
Высокая точность позиционирования:35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей обеспечивают высокую точность позиционирования. Система шариковинтовой передачи уменьшает люфт и обеспечивает превосходную повторяемость, позволяя двигателю точно достигать желаемого положения. Такая точность крайне важна в тех областях применения, где точное позиционирование имеет решающее значение.
Превосходный крутящий момент:Эти двигатели обеспечивают высокий крутящий момент, что позволяет им приводить в движение большие нагрузки или поддерживать стабильное движение даже при изменяющихся нагрузках. Шариковинтовой механизм эффективно преобразует вращательное движение двигателя в линейное, что обеспечивает эффективную передачу крутящего момента.
Высокая эффективность:Шаговые двигатели известны своей быстротой реакции и эффективностью. Они быстро реагируют на управляющие сигналы и обеспечивают точное позиционирование и управление движением без необходимости использования дополнительных датчиков или систем обратной связи. Эта эффективность способствует повышению общей производительности двигателя и системы, в которую он интегрирован.
Низкий уровень вибрации и шума:35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей обычно демонстрируют низкий уровень вибрации и шума во время работы. Эта характеристика особенно важна в тех областях применения, где желателен низкий уровень шума или где вибрация может влиять на производительность или точность системы.
Надежность и долговечность:Эти двигатели, как правило, известны своей высокой надежностью и долговечностью. Система шариковинтовой передачи обеспечивает хорошее распределение нагрузки и увеличенный срок службы, позволяя двигателю сохранять стабильность и надежность при длительной эксплуатации и многократном использовании.
Компактный размер:Благодаря компактным размерам, 35-миллиметровые гибридные шаговые двигатели с шариковинтовой передачей легко интегрируются в системы с ограниченным пространством. Они обеспечивают высокую производительность и точное управление, занимая при этом меньшую площадь, что делает их подходящими для применений, где размер является ограничивающим фактором.
Простое управление и эксплуатация:Шаговые двигатели обладают простым интерфейсом управления, что обеспечивает удобство эксплуатации и интеграцию в различные системы управления. Их можно легко контролировать с помощью импульсных сигналов и сигналов направления или более сложных алгоритмов управления, в зависимости от конкретных требований приложения.
Требования к выбору двигателя:
►Направление движения/установки
►Требования к нагрузке
►Требования к инсульту
►Требования к торцевой обработке
►Требования к точности
►Требования к обратной связи от кодировщика
►Требования к ручной настройке
►Экологические требования
Производственный цех













