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278oz. - Em 972oz. No motor de piso do grau 86H3P 1,2 NEMA34 de 2-7N.M
O motor de piso é um elemento de controle do aberto-laço que converta sinais de pulso elétricos no deslocamento angular ou no deslocamento linear. No caso da não-sobrecarga, a posição da velocidade do motor e de parada depende somente do número da frequência e do pulso do sinal de pulso, e não é afetada pela mudança de carga. Quando o motorista deslizante recebe um sinal de pulso, conduz o motor que deslizante o sentido ajustado gerencie em um ângulo fixo, chamado da “ângulo etapa”, e sua rotação corre ponto por ponto em um ângulo fixo. O deslocamento angular pode ser controlado controlando o número de pulsos, para conseguir a finalidade do posicionamento exato; ao mesmo tempo, a velocidade e a aceleração da rotação do motor podem ser controladas controlando a frequência do pulso, para conseguir a finalidade do regulamento da velocidade.
Descrição do motor de piso NEMA34:
Motor de piso NEMA34, 86mm motor deslizante quadrado de 3 fases.
motor deslizante de 45kg.cm, motor deslizante do torque alto com tamanho de 86mm.
motor de piso de 60kg.cm.
Especificação de Genaral do motor de piso NEMA34:
Artigo | Especificações |
Ângulo da etapa | 1.2° |
Elevação da temperatura | 80℃max |
Temperatura ambiental | -20℃~+50℃ |
Resistência de isolação | 100Ω mínimo, 500VDC |
Força dielétrica | 500VAC para 1minute |
Jogo radial do eixo | 0.02Max. (450g-load) |
Jogo axial do eixo | 0.08Max. (450g-load) |
Força radial máxima | 75N (20mm da flange) |
Força axial máxima | 15N |
Especificações do motor de piso NEMA34:
Modelo não. |
Ângulo da etapa |
Comprimento do motor |
Atual /Phase |
Resistência /Phase |
Indutância /Phase |
Guardando o torque |
Inércia do rotor |
Massa |
(°) |
(L) milímetro |
Ω |
mH |
N.m |
g.cm2 |
Quilograma |
||
JK86H3P65-3006 |
1,2 |
65 |
3 |
0,5 |
1,6 |
2 |
1100 |
1,65 |
JK86H3P98-5206 |
1,2 |
98 |
5,2 |
0,6 |
3 |
4,5 |
2320 |
2,70 |
JK86H3P113-5206 |
1,2 |
113 |
5,2 |
0,9 |
5,9 |
6 |
3100 |
3,50 |
JK86H3P150-5006 |
1,2 |
150 |
5,0 |
1,5 |
3 |
7 |
4650 |
5,10 |
Dimensões: (Unit=mm)
Diagrama de fiação:
Vantagens do motor deslizante
Baixo custo para o controle conseguido
Torque alto na partida e em baixas velocidades
Aspereza
Simplicidade da construção
Pode operar-se em um sistema de controlo de laço aberto
Baixa manutenção
Menos provável parar ou deslizar
Trabalhará em todo o ambiente
Pode ser usado na robótica em uma escala larga.
Confiança alta
O ângulo da rotação do motor é proporcional ao pulso de entrada.
O motor tem o torque completo na paralisação (se os enrolamentos são energizados)
O posicionamento e a repetibilidade precisos do movimento desde que os bons motores deslizantes têm uma precisão de 3-5% de uma etapa e deste erro são não-cumulativos de uma etapa ao seguinte.
Resposta excelente a começar/parada/que inverte.
Muito seguro desde que não há nenhuma escova de contato no motor. Consequentemente, a vida do motor é simplesmente dependente da vida do rolamento.
A resposta de motores aos pulsos de entrada digital fornece o controle do aberto-laço, fazer o motor mais simples e menos caro para controlar.
É possível conseguir a rotação síncrono muito de baixa velocidade com uma carga que seja acoplada diretamente ao eixo.
Uma vasta gama de velocidades rotatórias pode ser realizada porque a velocidade é proporcional à frequência dos pulsos de entrada.
Os motores deslizantes controlados por computador são um tipo de sistema de posicionamento do movimento-controle. São tipicamente digitalmente - controlado como parte de um sistema de laço aberto para o uso em guardar ou em posicionar aplicações.
No campo dos lasers e do sistema ótico são usados frequentemente na precisão que posiciona o equipamento tal como os atuadores lineares, fases lineares, fases da rotação, goniômetro, e montagens do espelho. Outros usos estão na maquinaria de empacotamento, e posicionamento de fases do piloto da válvula para os sistemas de controlo fluidos.
Comercialmente, os motores deslizantes são usados em movimentações de disco flexível, varredores de leito, impressoras do computador, plotadores, varredores da imagem, movimentações de compact disc, iluminação inteligente, objetivas, máquinas do CNC e, mais recentemente, nas impressoras 3D.