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Moteur pas à pas NEMA 24 avec vis de plomb T8X8 intégré: Bipolaire de 60 mmx56 mm externe 200 étapes / révérend 1,8 degré 2 A / phase

  • Taille du cadre du moteur: NEMA 24 (60 mmx57 mm)
  • Phase: 2
  • Angle de pas: 1,8 °
  • Longueur du moteur: 57 mm
  • Courant de conduite: 2 a / phase
  • Couple de maintien du moteur: 5,5 kg.cm (0,55 nm)
  • Vis de plomb: φ8mm
  • Prage à vis: 8 mm
  • Longueur de vis: 150 mm 
 
 
  • 60 sg

  • Holry

Taille du moteur:
Spécifications de vis:
Disponibilité:
Quantité:

Description du produit

Description du produit

La marque Holry d' actionneurs linéaires de moteur pas à pas de Holry est disponible en cinq tailles, de 28 mm carré à 86 mm carré, correspondant à la taille 11, de la taille 14, de la taille 17, de la taille 23 et de la taille 34. Chaque taille a trois à trois facteurs de forme disponibles - captive, non captive et une version linéaire externe.

Il y a plus de vingt voyages différents par étape disponibles. 0001563 pouces (.00397 mm) à .003937 pouces (1 mm). Le microstepping peut être utilisé pour une résolution encore plus fine.


Le moteur pas à pas NEMA 24 a une tige filetée intégrée de 15 cm (5,9 ″) comme arbre de sortie, la transformant en un actionneur linéaire capable de positionnement de la boucle ouverte de précision.

L'écrou de voyage inclus a quatre trous de montage et se déplace 0,04 mm (40 μm, 1,57mil) par étape complète; Une résolution plus fine peut être obtenue avec le microste.
Le moteur pas à pas a un angle de 1,8 ° d'angle de 200 étapes / révolution et chaque phase tire 2 A / phase, permettant un couple de maintien de 5,5 kg.cm (79 oz.in)



Taille:

Le '24 ' dans NEMA 24 indique sa taille, ce qui signifie qu'il a une taille de trame de 2,4 pouces (60 mm) carré. Ce système de dimensionnement standardisé permet d'assurer la compatibilité avec les supports de montage et d'autres matériels.

Caractéristiques

Caractéristiques / avantages


Intégration facile

Beaucoup plus facile à intégrer dans une application; Peut être couplé à des contrôleurs / pilotes programmables.


Plus de précision

Fournir un niveau de précision plus élevé dans le contrôle du mouvement (la vitesse, le couple et la force peuvent être modifiés à différentes étapes pendant le mouvement).


Plus sûr

Les actionneurs ne sont pas sensibles aux fuites ou à la contamination - plus sûres, plus propres et plus pratiques.



Coût inférieur

Plus économique à long terme, nécessite moins d'entretien, sont robustes et faciles à utiliser / installer, durer plus longtemps et peuvent être utilisés de manière fiable dans différentes conditions environnementales.


Autres avantages

Avec des fils et des câbles de connexion rapide simples, les actionneurs peuvent être facilement assemblés, sont plus compacts et fonctionnent tranquillement.


Voici quelques caractéristiques et caractéristiques clés d'un moteur pas à pas NEMA 24:


Taille:

Le '24 ' dans NEMA 24 indique sa taille, ce qui signifie qu'il a une taille de trame de 2,4 pouces (60 mm) carré. Ce système de dimensionnement standardisé permet d'assurer la compatibilité avec les supports de montage et d'autres matériels.

 

Angle de pas:

Les moteurs pas à pas se déplacent en étapes discrètes et l'angle de pas d'un moteur NEMA 24 est généralement de 1,8 degrés par étape.

 

Couple de maintien:

Les moteurs NEMA 24 sont disponibles dans divers modèles avec des cotes de couple de maintien différents. Le couple de maintien est la quantité de couple que le moteur peut exercer pour maintenir sa position lorsqu'il est stationnaire. Le couple de maintien spécifique dépend de la conception et des spécifications du moteur.

 

Tension et courant:

La tension et les exigences de courant d'un moteur NEMA 24 peuvent varier en fonction du modèle et de l'application. Il est important de fournir au moteur la tension et le courant corrects pour assurer des performances appropriées.

 

Câblage:

Les moteurs pas à pas NEMA 24 ont généralement quatre ou six fils, qui sont utilisés pour contrôler le moteur. Le câblage et la connexion appropriés à un conducteur ou un contrôleur de moteur pas à pas sont essentiels pour son fonctionnement.

 

Montage:

Les moteurs NEMA 24 ont un modèle de montage standardisé, ce qui facilite les fixer à divers équipements et machines. Les trous de montage sont généralement positionnés à des distances et des emplacements spécifiques sur le cadre du moteur.

 

Applications:

Les moteurs pas à pas NEMA 24 sont couramment utilisés dans des applications qui nécessitent un contrôle précis du mouvement de rotation, comme dans les machines CNC (contrôle numérique de l'ordinateur) pour la coupe et le fraisage, les imprimantes 3D pour l'impression couche par couche et les systèmes robotiques pour un positionnement précis.

 

Conducteur de moteur pas à pas:

Pour faire fonctionner un moteur pas à pas NEMA 24, vous aurez besoin d'un moteur pas à pas ou d'un contrôleur. Ces appareils fournissent les impulsions électriques nécessaires pour contrôler la rotation et la direction du moteur.

 

MicroStepping:

Certains pilotes de moteur pas à pas prennent en charge la microste, ce qui permet un contrôle encore plus fin de la position du moteur en subdivisant chaque étape par incréments plus petits.


Configurations

Configurations


Veuillez vérifier notre catalogue de moteur pas à pas pour des spécifications complètes.

Holry Stepper Motor Catalogue.pdf


Les principales différences entre un moteur linéaire, non captif et captif externe est,

Externe

Non captif

Captif

NEMA 17 MOTEUR DE NOUVEAU DE VIS DE PRINC NEMA 17 MOTEUR DE NOUVEAU DE VIS DE PRINC moteur pas à pas en captivité NEMA 11
Le moteur linéaire externe a la vis apposée sur le rotor, donc il tourne externe au corps du moteur, comme un moteur à courant continu. La vis non captive se déplace librement dans et hors du corps du moteur et ne tourne pas. Le captif a une courte vis qui est maintenue principalement à l'intérieur du corps du moteur, couplée à une spline.
Les moteurs linéaires externes sont les plus apparentés aux rails motorisés où l'écrou est remplacé par un ensemble de chariot entraîné.
Non captif est généralement l'assemblage global de longueur le plus court, tandis que le captif est le plus long.


Options de machine de fin

Options d'écrou à vis

Options d'usinage du moteur pas à pas de vis de plomb Collection d'écrou du moteur pas à pas à vis de plomb
Veuillez contacter Holry pour des solutions personnalisées.



Appilcations

Applications de moteur pas à pas

Application NEMA 24 Stepper Motors

Les moteurs pas à pas NEMA 24 trouvent un large éventail d'applications dans diverses industries en raison de leur contrôle précis du mouvement de rotation et de la polyvalence. Voici quelques applications courantes pour les moteurs pas à pas NEMA 24:


  1. Machines CNC

    Les moteurs pas à pas NEMA 24 sont fréquemment utilisés dans les machines de contrôle numérique informatique (CNC), y compris des machines à mouler, des tours et des routeurs. Ils fournissent le contrôle précis requis pour positionner avec précision les outils de coupe ou les pièces.

  2. Impression 3D

    Dans les imprimantes 3D, les moteurs NEMA 24 sont utilisés pour contrôler le mouvement des têtes d'impression, des plates-formes de construction et d'autres composants. Leur capacité à se déplacer par incréments précis est essentiel pour créer des objets imprimés en 3D complexes.

  3. Robotique

    NEMA 24 Stepper Motors joue un rôle crucial dans divers systèmes robotiques, notamment des bras robotiques, des machines à pick-and-place et des lignes de montage automatisées. Leur capacité à se déplacer avec précision et fiabilité est vitale pour le contrôle du mouvement robotique.

  4. Machinerie textile

    Dans l'industrie du textile, les moteurs pas à pas NEMA 24 sont utilisés dans des machines comme les machines à coudre, les machines à broder et les coupe-tissus. Ils permettent un contrôle précis de la tension du fil, du mouvement de l'aiguille et de l'alimentation des tissus.

  5. Dispositifs médicaux

    Les moteurs pas à pas se trouvent dans des équipements médicaux tels que les systèmes d'automatisation de laboratoire, les dispositifs d'imagerie médicale et les instruments chirurgicaux robotiques. Leur précision et leur fiabilité sont essentielles pour les procédures médicales délicates.

  6. Automatisation en laboratoire

    Les moteurs pas à pas NEMA 24 sont utilisés dans des équipements d'automatisation de laboratoire pour des tâches comme la manipulation des liquides, le traitement des échantillons et les tests automatisés. Ils garantissent des mouvements précis et reproductibles.

  7. Aérospatial

    Dans les applications aérospatiales, les moteurs pas à pas peuvent être trouvés dans des systèmes tels que le positionnement des plats par satellite, le contrôle de l'antenne et les équipements d'inspection automatisés. Leur capacité à opérer dans des environnements difficiles et à maintenir la précision est essentielle.

  8. Emballage automatisé

    Les moteurs pas à pas sont utilisés dans les machines d'emballage pour contrôler les processus tels que le remplissage, le scellement, l'étiquetage et le tri. Ils garantissent un emballage cohérent et fiable des produits.

  9. Fabrication automobile

    Les moteurs pas à pas NEMA 24 sont utilisés dans la fabrication automobile pour des tâches telles que le soudage, la peinture et l'automatisation des lignes de montage. Ils aident à garantir la précision et la qualité des composants automobiles.

  10. Équipement de caméra et de photographie

    Dans la photographie professionnelle et l'équipement de cinéma, les moteurs pas à pas sont utilisés pour contrôler les fonctionnalités comme la mise au point et le zoom dans les objectifs de caméra, ainsi que les mouvements de plate-forme.

  11. Supports de télescope

    Dans les télescopes amateurs et professionnels, les moteurs pas à pas sont utilisés pour contrôler le mouvement du support de télescope, permettant aux astronomes de suivre avec précision les objets célestes.

  12. Automatisation industrielle

    Les moteurs pas à pas NEMA 24 sont utilisés dans diverses applications d'automatisation industrielle, y compris les systèmes de convoyeurs, les manutention des matériaux et les équipements de tests et d'inspection automatisés.

Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les moteurs NEMA 24 Stepper sont utilisés dans différentes industries et applications. Leur capacité à fournir un contrôle précis, un mouvement reproductible et une fiabilité en fait un choix populaire pour un large éventail de tâches qui nécessitent un positionnement et une automatisation précis.



FAQ

FAQ

  • Qu'est-ce que le moteur pas à pas et comment ça marche?

    Le moteur pas à pas est un dispositif électromagnétique qui convertit les impulsions numériques en rotation mécanique de l'arbre. Les avantages des moteurs à pas sont à faible coût, à haute fiabilité, à un couple élevé à basse vitesse et à une construction simple et robuste qui fonctionne dans presque tous les environnements.

  • Quelle est la différence entre DC et le moteur pas à pas?

    Certains moteurs DC génèrent également des couples élevés à basse vitesse, mais sont plus adaptés aux utilisations continues, car leur couple est constant sur leur plage de vitesse. La principale différence est que, bien que les moteurs pas à pas peuvent pousser plus fort du repos , les moteurs DC ont tendance à avoir une sortie plus soutenue.
  • Comment les moteurs pas à pas sont-ils contrôlés?

schéma de commande du moteur pas à pas


  • Pourquoi s'appelle-t-il le moteur pas à pas?

    Les moteurs pas à pas sont ainsi nommés parce que chaque impulsion d'électricité fait tourner le moteur une étape. Les moteurs pas à pas sont contrôlés par un conducteur, qui envoie les impulsions dans le moteur, ce qui le fait tourner.

  • Qu'est-ce que l'angle de pas?

    L'angle d'étape est défini comme l'angle à travers lequel l'arbre du moteur pas à pas tourne pour chaque impulsion de commande.

  • Qu'est-ce que le couple de moteur pas à pas?

    Si une force externe est appliquée à un moteur de tremplin lorsqu'elle est arrêtée mais sous tension, la force d'attraction générée entre le rotor et le stator fonctionne pour maintenir la position d'arrêt du moteur . Ce couple de résumé de la force externe est appelé le couple de maintien.

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