リードスクリューステッピングモーター

非脱落型送りねじリニアアクチュエータ
外部リードスクリューリニアアクチュエータ
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外部リードスクリューリニアアクチュエータ
ノンキャプティブ送りねじリニアアクチュエータ
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ボールねじリニアアクチュエータ
ボールねじリニアアクチュエータ
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電動シリンダキャプティブリードスクリューリニアアクチュエータ
非脱落型送りねじリニアアクチュエータ
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リードスクリューステッピングモーターの簡単な説明

●ハイブリッドリニアステッピングモータは内蔵ネジにより回転を直線運動に変換するステッピングモータです。
●アクチュエータはハイブリッドステッピングモータの基本設計を採用しており、ステップ角は1.8度または0.9度です。リニア ステッピング モーターには、固定シャフト、スルー シャフト、または外部駆動バージョンの 3 つの基本的なタイプがあります。
脱落防止ねじリニアアクチュエータ
●軸固定モータは独自のスプラインを案内装置として採用し、最大ストローク63.5mmの直線運動を実現します。
ノンキャプティブリードスクリューリニアアクチュエータ
●合成運動は直線運動ですがネジは回転しますので、回転防止装置はお客様での設計が必要です。
外部リードねじ用リニアアクチュエータ
●ねじに対してナットが直線運動します。
●回り止め装置はお客様にて設計が必要です。

リードスクリューステッピングモーターの分類

外部リードスクリューリニアアクチュエータ、ノンキャプティブリードスクリューリニアアクチュエータ、ボールネジリニアアクチュエータ、キャプティブリードスクリューリニアアクチュエータ

1.外部リードスクリューリニアアクチュエータ: 

外部リニアステッピングモーターのリードスクリューは、モーターローターと部品として一体化されています。キャリッジアセンブリに取り付けることができる外部ドライブナットを備えています。ナットが回転するときに親ネジ上を前後に移動することによって、直線運動が発生します。ネジの共通の端部の特徴はベアリング ジャーナルです。外部リニア ステッピング モーターは、ナットが駆動キャリッジ アセンブリに置き換えられたモーター駆動レールに最​​も似ています。

2.非拘束送りねじリニアアクチュエータ: 

非キャプティブ リニア ステッピング モーターのナットはローターと一体化されています。リードスクリューはモーターを貫通することも、一部としてモーターから完全に分離することもできます。妥当なストローク制限はありませんが、シャフトは回転しないアセンブリに取り付ける必要があります。これにより、親ネジは回転せずに伸縮し、モーター本体の内外を自由に移動できるようになります。特定のセットアップでは、モーター本体がアセンブリ内のドライブまたはナットとして機能する場合があります。回転防止は取り付け点によって行われ、通常はネジの端にある切り込みまたは機械ネジによって行われます。ノンキャプティブは、全長が最も短いアセンブリとなる可能性があります。

3.ボールねじリニアアクチュエーター: 

ボールねじと送りねじは異なる用途に使用され、多くの場合互換性がありません。どちらにも長所と短所が交互にあります。ボールねじと送りねじの設計を自分で比較すると、最初に気づくのは、負荷に耐えられるように設計されているということです。ボールねじが負荷を移動させる方法は、ボールベアリングを循環させることで効率を最大化し、摩擦を最小限に抑えます。送りねじは、加えられる圧力の量と比較して、表面間の摩擦の量が低いことに依存しています。これは、親ねじにはボールねじほどの効率性がないことを意味します。また、選択した設計モデルに応じて、より優れたパフォーマンスまたはより高速なリニア アクチュエータも提供します。

4.脱落防止型リードスクリューリニアアクチュエーター: 

キャプティブ リニア アクチュエータの設計では、リード スクリューは、スプライン ブッシュを通過するスプライン シャフトに接続され、スプライン シャフトが回転しないようにします。スプライン ブッシュは親ネジの回転を防ぎますが、モータの時計回りおよび反時計回りの回転に応じて親ネジが前後に駆動されるときに、シャフトが軸方向に移動するのに十分なクリアランスを確保します。回転防止機能は設計に組み込まれており、接続されているデバイスを押したり引いたりするスタンドアロン ユニットを作成します。このタイプのアクチュエータは独立しているため、何も取り付けずに押力を与えることもできます。このため、戻り動作がスプリングの予荷重によって処理されたり、重力の影響を受けるような包装用途や押しボタン用途に最適です。
液体の流れを制御するために使用されるバルブは、キャプティブ アクチュエータが速度制御と精度で簡単にバルブを開閉できるため、この製品の優れた用途に適しています。キャプティブ アクチュエータは、ダクト内の自動ダンパーを備えた HVAC システムの空気の流れを制御するために使用することもできます。静かな動作、コンパクトなサイズ、ほこりや汚れの多い環境でも機能する能力により、特に優れた性能を発揮します。

リードスクリューステッピングモーターの特長

当社の 1.8 または 0.9 度モーターは、ローター マグネットとネジ付きナット アセンブリを介して統合されたネジを駆動し、機械に直線運動を提供します。Wheeler のハイブリッド リニア ステッピング モーターのサイズ仕様は 21 ~ 86 mm で、さまざまな解像度があり、ステップ長は 15 ~ 127um/ステップ、生成される線形力の範囲は 1N ~ 2000N です。

  ネジ

リード、ピッチの異なる精密ねじを各種取り揃えております。機械的特性上、リードが大きいほど推力は低くなりますが、伝達速度は速くなります。リードが小さいほど推力は大きくなりますが、伝達速度は遅くなります。

  ナット

当社のナットは、優れた耐摩耗性、高潤滑性、低摩擦、および高い物理的安定性を備えた特殊な材料で作られています。

  精度

実際の値と理論値の近さ。
製造時の個々の部品間の製造公差により、実際のストロークには若干の違いが生じます。高精度の製品ではこの誤差は非常に小さくなります。ただし、エラーは常に存在します。たとえば、ネジリードが 1 インチ (25.4mm) で、360 度回転の理論上の直線ストロークは 1 インチですが、実際の最大値は 1 インチであり、誤差は +1-0.0005 インチに達する場合があります。

  再現性

特定の条件下では、同じターゲットの位置範囲の一貫性の程度に応じてモーターが指令されます。例: リニア ステッピング モーターのナットを開始点から一定の距離移動させ、この距離を測定して記録し、それを呼び出してから、アクチュエーターを開始点に戻し、リニア ステッピング モーターをコマンド距離 X まで繰り返し歩行させます。 、実際の値と X の違いは繰り返し位置決め精度です。

  メンテナンスフリー

モーターには特殊配合の高性能グリースを使用しており、モーターへの給油が不要で耐久性に優れています。使用温度範囲は-65℃〜250℃であり、可燃性ではありません。

リードスクリューステッピングモーターの応用

リードスクリューステッピングモーターは、さまざまなリニアモーション制御システム内のコンポーネントとして使用されます。これらは、スムーズで正確な操作が必要とされる機器グレードのアプリケーションに最適です。リードスクリューステッピングモーターの用途としては、工場オートメーション、食品加工、梱包とカバー、マテリアルハンドリングなどがあります。

リードスクリューステッピングモーターの利点

●誤差が累積しないため、ショートストロークでもロングストロークでも良好な精度が維持でき、エンコーダなどの高価な位置フィードバック装置を使用する必要がありません。モーターはシングルステップ、ハーフステップ、またはマイクロステップ モードで動作できるため、より高い精度、より大きな出力、より静かな動作が得られます。
●オープンループ制御に優れています。エンコーダ不要、低コスト、コンパクト設計
●同一出力の駆動モータで同期を維持でき、メンテナンスフリー
●適切な位置決め精度により複雑な閉ループ制御を回避、ユニポーラおよびバイポーラコイルを設定可能
●標準的なハイブリッドステッピングモータのサイズ仕様を使用して簡素化一体化
●ネジ棒の上部には接続しやすいネジが付いており、アダプタを追加することでM2~M6のネジを付けることができ、荷重に合わせて便利です。

 

1. セルフロックが可能
2. 部品点数が比較的少なく、重量が軽い
3. 運転中の騒音が低い
4. メンテナンスが少ない
5. 正確な直線運動を実現できる
6. 大きな機械的利点を提供できる
7. 簡単な操作が可能製造
8. シンプルなデザイン
9. コンパクトな構造
10. 高い運搬能力

Holry ステッピング モーター リニア アクチュエーター

HOLRY Linear Technologies のリード スクリュー ステッピング モーター リニア アクチュエーターは、推力を最大化するために頑丈なボール ベアリングを備えています。当社の送りねじはモーターのローターにしっかりと圧入されているため、設置面積を小さくできると同時に、バックラッシュを最小限に抑え、長年の信頼できる寿命を実現します。当社のステッピング モーター リニア アクチュエータは、キャプティブ、非キャプティブ、外部、およびボールネジ リニア アクチュエータ構成で利用できます。オプションで利用可能なアクセサリには、コネクタ、ワイヤ ハーネス、エンコーダ、カスタム親ネジ ナットなどがあります。

 

ステッピング モーター リニア アクチュエーターは、ステッピング モーターを使用して直線運動を生成するデバイスです。これらは、オートメーション、ロボット工学、および正確で制御された直線運動を必要とするその他のアプリケーションでよく使用されます。

アクチュエーター内のステッピング モーターはローターとステーターで構成され、これらが連携して回転運動を生成します。この回転運動をリードスクリューなどの機構を用いて直線運動に変換することで直線運動を実現します。

ステッピング モーター リニア アクチュエーターは、通常、実験室機器、医療機器、製造機械など、精度と精度が重要となる用途で使用されます。動きを高度に制御でき、非常に正確な増分で動くようにプログラムできます。

ステッピング モーター リニア アクチュエーターには、キャプティブ、非キャプティブ、外部リニア アクチュエーターなど、さまざまなタイプがあります。キャプティブ アクチュエータには固定シャフトがあり、非キャプティブ アクチュエータには回転シャフトがあります。外部アクチュエーターは、別個の親ねじまたはその他の機構を使用して、モーターの回転運動を直線運動に変換します。

全体として、ステッピング モーター リニア アクチュエーターは、さまざまな用途で正確な直線運動を作成するための多用途で信頼性の高いオプションです。

 

リードスクリューステッピングモーターに関するよくある質問

  • Q ステッピング モーターに関する一般的な問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?

    A 接続の緩みをチェックし、電源の互換性を確認し、配線と極性が適切であることを確認し、機械的な障害物がないか検査します。問題が解決しない場合は、コントローラーの設定を確認し、問題を切り分けるために別のドライバーまたはコントローラーを使用してテストすることを検討してください。
  • Q ステッピングモーターの一般的な用途は何ですか?

    ステッピングモーター は、ロボット工学、3D プリンティング、CNC 機械、医療機器、自動化システムなど、さまざまな分野で応用されています。正確な制御を提供する機能により、正確な位置決めが必要なタスクに適しています。
  • Q ステッピングモーターを制御するにはどうすればよいですか?

    A ステッピング モーターは、専用のステッピング モーター コントローラー、マイクロコントローラー、または特殊なステッピング モーター ドライバー IC を使用して制御できます。一般的な制御方法にはフルステップ、ハーフステップ、マイクロステップがあり、それぞれがモーターの性能と分解能に影響します。
  • Q バイポーラステッピングモーターとユニポーラステッピングモーターの違いは何ですか?

    A 主な違いは巻線構成にあります。バイポーラ モーターには各相に 2 つのコイルがあり、電流は両方向に流れますが、ユニポーラ モーターにはセンタータップの巻線があり、電流は一方向に流れます。一般に、バイポーラ モーターはより高いトルクを提供します。
  • Q 専用ドライバーなしでステッピングモーターを動作させることはできますか?

    A ステッピング モーターをマイクロコントローラーから直接実行することも可能ですが、パフォーマンスを向上させ、過電流や過熱から保護するために、専用のステッピング モーター ドライバーを使用することをお勧めします。ステッピング モーター ドライバーは、最適なモーター動作に必要な電流制御と波形整形を提供します。
  • Q バイポーラステッピングモーターとユニポーラステッピングモーターの違いは何ですか?

    A 主な違いは巻線構成にあります。バイポーラ モーターには各相に 2 つのコイルがありますが、ユニポーラ モーターにはセンタータップの巻線があります。一般にバイポーラ モーターはより高いトルクを提供しますが、ユニポーラ モーターは制御が容易です。
  • Q ステッピング モーターに関する一般的な問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?

    A 接続が緩んでいないか確認し、電源の互換性を確認し、配線の極性が正しいかどうかを検査し、機械的な障害物がないことを確認します。コントローラーの設定を確認し、代替コントローラーまたはドライバーを使用してテストすると、問題の特定と解決に役立ちます。
  • Q ステッピングモーターの位置制御にはフィードバックが必要ですか?

    A ステッピング モーターはフィードバックなしで開ループ システムで動作できますが、正確な位置制御と誤差補正が不可欠なアプリケーションでは、エンコーダやセンサーなどのフィードバック デバイスを備えた閉ループ システムが使用されます。
  • Q マイクロステッピングとは何ですか? ステッピング モーターの性能はどのように向上しますか?

    マイクロ     ステッピングは、ステッピング モーターの各フル ステップをより小さなサブステップに分割する技術です。これにより、特に低速時の動作がよりスムーズになり、振動が軽減され、位置決め精度が向上します。       
  • Q ステッピングモーターにおけるステップ角の意味は何ですか?

    ステップ角   とは、入力パルスごとにモーターが回転する角度です。これは、モーターの分解能と精度を決定する重要なパラメーターです。ステップ角が小さいほど、より細かい制御が可能になりますが、より複雑な駆動電子機器が必要になる場合があります。  
  • Q ステッピング モーター システムの主要コンポーネントは何ですか?

    A ステッピング モーター システムは、ステッピング モーター自体、モーターを制御するドライバー、モーターを駆動する一連のパルスを生成するコントローラーまたはマイクロコントローラーで構成されます。                 
  • Q ステッピングモーターとは何ですか?他の種類のモーターとどう違うのですか?

    A       ステッピング モーターは、電気パルスを正確な機械的な動きに変換する電気機械デバイスです。他のモーターとは異なり、離散的なステップで動作するため、位置と速度を正確に制御できます。      
  • Q ステッピングモーターはオープンループ構成で動作できますか?

    A     はい、ステッピング モーターは開ループ システムで動作でき、外部フィードバック デバイスなしで位置制御が実現されます。ただし、重要なアプリケーションの場合は、精度を高めてエラーを修正するために、フィードバックを備えた閉ループ システムの方が好ましい場合があります。    
  • Q マイクロステップとは何ですか?また、なぜ重要ですか?

    マイクロ     ステッピングは、ステッピング モーターの各フル ステップをより小さな増分に分割する技術です。これにより、動きがスムーズになり、振動が軽減され、精度が向上します。マイクロステッピングは、精度が要求されるアプリケーションには不可欠です。    
  • Q ステッピングモーターのステップ分解能はどのように決まるのですか?

    ステップ分解能は、単一の入力パルスに応答してモーターが移動できる最小角度です。それは、モーターの構造、極の数、および駆動電子回路によって決まります。極数とマイクロステッピングを増やすと、分解能が向上します。

    ステップ解像度を計算するには、次の式を使用できます。

    ステッピングモーター
  • Q ステッピングモーターを使用する利点は何ですか?

        ステッピング モーターは 動きの正確な制御、低速での高トルク、制御の単純さ、および開ループ動作 (フィードバック不要) を提供します。正確な位置制御が必要なアプリケーションに最適です。    
  • Q ステッピングモーターとは何ですか?またどのように動作しますか?

    の仕組みを詳しく説明します ステッピング モーター
     
    工事:
     
    一般的なステッピング モーターは、ローターとステーターで構成されます。ローターは回転部分であり、ステーターは静止部分です。ローターには通常、ステーターが生成する磁場と相互作用する歯または磁気構造が装備されています。
    固定子と巻線:
     
    ステータには、極の周りに巻かれたワイヤのコイルが含まれています。これらのコイルは順番に通電されて回転磁場を生成します。モーターの極と巻線の数によってステップ角が決まります。ステップ角は、入力パルスごとにモーターが回転する角度です。
    磁気相互作用:
     
    ステーター内のコイルに電流が流れると、磁界が発生します。ロータは通常、永久磁石または強磁性材料で作られており、通電されたステータ コイルによって生成される磁界と整列します。これにより、ローターが特定の位置に移動します。
    ステップ回転:
     
    ステッピング モーターは個別のステップで動作し、各ステップの回転角度はモーターの設計によって決まります。ステーター コイルに通電する順序によって、各ステップの方向と距離が決まります。これらのパルスのシーケンスを制御することにより、モーターの位置と速度の正確な制御が実現されます。
    制御信号:
     
    ステッピング モーターを動作させるには、コントローラーまたはマイクロコントローラーが一連の電気パルスをモーターの固定子巻線に送信します。これらのパルスの順序とタイミングによって、モーターの方向と速度が決まります。この制御方法により、外部センサーを必要とせずに正確な位置決めが可能になります。
    フルステップとマイクロステップ:
     
    ステッピング モーターは、各パルスが 1 つのステップに対応するフルステップ モードで動作できます。あるいは、マイクロステッピングは各ステップをより小さな増分に細分化し、よりスムーズな動きとより細かい解像度を提供します。マイクロステッピングは、モーターのコイルの電流をより正確に制御することによって実現されます。
  • Q ステッピングモーターを使用する主な理由は何ですか?

    A 基本的に、ステッピング モーターは、優れた速度制御、正確な位置決め、および動作の再現性を提供します。また、ステッピング モーターはモーター内に接触ブラシがないため、非常に信頼性が高くなります。これにより、機械的故障が最小限に抑えられ、モーターの寿命が最大限に延長されます。さらに、ステッピング モーターは他のモーターよりも手頃な価格であり、幅広い用途があります。
  • Q ステッピングモーターはなぜ重要ですか?

    ステッピングモーター は、停止状態からでも最大の瞬間トルクを生成できます。このため、精度、再現性、パワーが最重要視されるモーション コントロール アプリケーションに非常に役立ちます。
  • Q ステッピングモーターとは何ですか?

    A ステッピング モーターは 、個別のステップで動作する DC モーターです。これらには、「フェーズ」と呼ばれるグループに編成された複数のコイルがあります。各相を順番に通電することにより、モーターは一度に 1 ステップずつ回転します。コンピュータ制御のステッピングを使用すると、非常に正確な位置決めや速度制御を実現できます。

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