Hybrydowy silnik krokowy Nema 23 (57 mm), bipolarny, 4-odprowadzeniowy, śruba pociągowa ACME, niski poziom hałasu, długa żywotność, wysoka wydajność.
Hybrydowy silnik krokowy Nema 23 (57 mm), bipolarny, 4-odprowadzeniowy, śruba pociągowa ACME, niski poziom hałasu, długa żywotność, wysoka wydajność.
Ten hybrydowy silnik krokowy 57 mm jest dostępny w trzech typach: zewnętrznie napędzany, przez oś i przez oś stałą. Możesz wybrać zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami.
Silnik dostępny jest w rozmiarach 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 57 mm, 86 mm
Długość kroku, 0,001524 mm~0,127 mm
Wydajność Maksymalny nacisk do 240 kg, niski wzrost temperatury, niskie wibracje, niski poziom hałasu, długa żywotność (do 5 milionów cykli), wysoka dokładność pozycjonowania (do ±0,01 mm)
Opisy
Nazwa produktu | Silniki krokowe hybrydowe 57mm |
Model | VSM57HSM |
Typ | silniki krokowe hybrydowe |
Kąt kroku | 1,8° |
Napięcie (V) | 2,3 / 3 / 3,1 / 3,8 |
Prąd (A) | 3/4 |
Rezystancja (Ohm) | 0,75 / 1 / 0,78 / 0,95 |
Indukcyjność (mH) | 2,5 / 4,5 / 3,3 / 4,5 |
Przewody doprowadzające | 4 |
Długość silnika (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Temperatura otoczenia | -20℃ ~ +50℃ |
Wzrost temperatury | Maksymalnie 80 tys. |
Wytrzymałość dielektryczna | Maks. 1 mA przy 500 V, 1 kHz, 1 sek. |
Rezystancja izolacji | 100MΩ Min. przy 500Vdc |
Certyfikaty

Parametry elektryczne:
Rozmiar silnika | Woltaż /Faza (W) | Aktualny /Faza (A) | Opór /Faza (Ω) | Indukcyjność /Faza (mH) | Liczba Przewody doprowadzające | Bezwładność wirnika (g.cm2) | Masa silnika (G) | Długość silnika L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0,75 | 2,5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0,78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0,95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
Specyfikacje i parametry wydajnościowe śruby pociągowej
Średnica (mm) | Ołów (mm) | Krok (mm) | Siła samoblokująca wyłączająca zasilanie (N) |
9,525 | 1.27 | 0,00635 | 800 |
9,525 | 2,54 | 0,0127 | 300 |
9,525 | 5.08 | 0,0254 | 90 |
9,525 | 10.16 | 0,0508 | 30 |
9,525 | 25.4 | 0,127 | 6 |
Uwaga: Aby uzyskać więcej specyfikacji śrub pociągowych, prosimy o kontakt z nami.
Rysunek poglądowy standardowego silnika zewnętrznego VSM57HSM:

Uwagi:
Długość śruby pociągowej można dostosować
Na końcu śruby pociągowej możliwa jest obróbka dostosowana do potrzeb klienta
Rysunek poglądowy standardowego silnika krokowego hybrydowego 57 mm:

Uwagi:
Na końcu śruby pociągowej możliwa jest obróbka dostosowana do potrzeb klienta
Udar S (mm) | Wymiar A (mm) | Wymiar B (mm) | |||
Długość = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36,8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0,2 | 0 |
38.1 | 49,5 | 26,5 | 17,5 | 6.5 | 0 |
50,8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63,5 | 74,9 | 51,9 | 42,9 | 31.9 | 21.9 |
57mm hybrydowy silnik krokowy standardowy rysunek zarysu silnika przelotowego stałego

Uwagi:
Długość śruby pociągowej można dostosować
Na końcu śruby pociągowej możliwa jest obróbka dostosowana do potrzeb klienta
Krzywa prędkości i ciągu:
Seria 57, długość silnika 45 mm, bipolarny, napęd siekacza
100% częstotliwości impulsów prądu i krzywej ciągu (śruba pociągowa Φ9,525 mm)
Seria 57, długość silnika 55 mm, bipolarny, napęd siekacza
100% częstotliwości impulsów prądu i krzywej ciągu (śruba pociągowa Φ9,525 mm)
Ołów (mm) | Prędkość liniowa (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2,54 | 3.81 | 5.08 | 6,35 | 7,62 | 8,89 | 10.16 | 11.43 |
2,54 | 2,54 | 5.08 | 7,62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17,78 | 20.32 | 22,86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30,48 | 35,56 | 40,64 | 45,72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30,48 | 40,64 | 50,8 | 60,96 | 71.12 | 81,28 | 91,44 |
25.4 | 25.4 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 127 | 152,4 | 711,8 | 203.2 | 228,6 |
Warunki testu:
Napęd siekacza, bez rampy, półmikrokrokowy, napięcie napędu 40 V
Seria 57, długość silnika 65 mm, bipolarny, napęd siekacza
100% częstotliwości impulsów prądu i krzywej ciągu (śruba pociągowa Φ9,525 mm)
Seria 57 75mm długość silnika bipolarny napęd siekacza
100% częstotliwości impulsów prądu i krzywej ciągu (śruba pociągowa Φ9,525 mm)
Ołów (mm) | Prędkość liniowa (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2,54 | 3.81 | 5.08 | 6,35 | 7,62 | 8,89 | 10.16 | 11.43 |
2,54 | 2,54 | 5.08 | 7,62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17,78 | 20.32 | 22,86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30,48 | 35,56 | 40,64 | 45,72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30,48 | 40,64 | 50,8 | 60,96 | 71.12 | 81,28 | 91,44 |
25.4 | 25.4 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 127 | 152,4 | 711,8 | 203.2 | 228,6 |
Warunki testu:
Napęd siekacza, bez rampy, półmikrokrokowy, napięcie napędu 40 V
Obszary zastosowań
Drukowanie 3D:Silniki krokowe hybrydowe o średnicy 57 mm są powszechnie stosowane w drukarkach 3D do kontrolowania położenia i ruchu głowicy drukującej.
Obrabiarki CNC:W obrabiarkach CNC (Computer Numerical Control) do sterowania ruchem narzędzi skrawających w celu precyzyjnej obróbki stosuje się hybrydowe silniki krokowe o średnicy 57 mm.
Sprzęt automatyki:Silniki krokowe hybrydowe o średnicy 57 mm można stosować w różnych urządzeniach zautomatyzowanych, takich jak automatyczne maszyny pakujące, automatyczne systemy sortujące, automatyczne linie montażowe itp., w celu sterowania ruchem i pozycjonowaniem.
Maszyny włókiennicze:W przemyśle tekstylnym 57-milimetrowe hybrydowe silniki krokowe można stosować do sterowania maszynami przędzalniczymi, krosnami i innym sprzętem, gwarantując dokładność i stabilność procesu tekstylnego.
Sprzęt medyczny:Silniki krokowe hybrydowe o średnicy 57 mm są powszechnie stosowane w sprzęcie medycznym, takim jak pompy strzykawkowe, roboty medyczne, sprzęt do skanowania obrazów itp. w celu precyzyjnej kontroli położenia i ruchu.
Robotyka:Silniki krokowe hybrydowe o średnicy 57 mm są wykorzystywane w różnych zastosowaniach robotyki, w tym w robotach przemysłowych, robotach usługowych, robotach współpracujących itp. w celu zapewnienia precyzyjnego ruchu i manipulacji.
Zautomatyzowane systemy magazynowe:W zautomatyzowanych systemach magazynowania i logistyki 57-milimetrowe hybrydowe silniki krokowe można stosować do sterowania przenośnikami taśmowymi, windami, układnicami i innymi urządzeniami w celu dokładnego pozycjonowania i obsługi przedmiotów.
To tylko niektóre z typowych zastosowań hybrydowych silników krokowych 57 mm. W rzeczywistości są one szeroko stosowane w wielu innych dziedzinach, w tym w sprzęcie drukarskim, systemach bezpieczeństwa, instrumentach precyzyjnych i tak dalej.
Korzyść
Wysoki stosunek momentu obrotowego do rozmiaru:Pomimo kompaktowych rozmiarów, hybrydowe silniki krokowe 57 mm mogą zapewnić wysoki moment obrotowy. Dzięki temu nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, ale wymagany jest wysoki moment obrotowy.
Sterowanie w pętli otwartej:Hybrydowe silniki krokowe mogą działać w układzie sterowania z otwartą pętlą, co oznacza, że nie wymagają urządzeń sprzężenia zwrotnego położenia, takich jak enkodery. Upraszcza to układ sterowania i zmniejsza ogólne koszty.
Precyzyjne pozycjonowanie:Hybrydowe silniki krokowe zapewniają precyzyjne możliwości pozycjonowania dzięki swojej wrodzonej rozdzielczości kroku. Mogą poruszać się w małych przyrostach, umożliwiając dokładne pozycjonowanie i powtarzalność.
Płynna praca:Hybrydowe silniki krokowe mogą osiągnąć płynną pracę, zwłaszcza gdy są napędzane technikami mikrokrokowymi. Mikrokrokowy dzieli każdy krok na mniejsze podkroki, co skutkuje płynniejszym ruchem i mniejszymi wibracjami.
Szybki czas reakcji:Silniki krokowe hybrydowe mają szybkie czasy reakcji, umożliwiając szybkie przyspieszanie i zwalnianie. Ta funkcja jest korzystna dla aplikacji wymagających dynamicznych i zwinnych ruchów.
Wysoka niezawodność i trwałość:Silniki krokowe hybrydowe są znane ze swojej wytrzymałości i niezawodności. Mają długą żywotność, niskie wymagania konserwacyjne i mogą wytrzymać trudne warunki pracy.
Rozwiązanie ekonomiczne:W porównaniu z innymi technologiami sterowania ruchem, takimi jak serwosilniki, hybrydowe silniki krokowe oferują zazwyczaj bardziej opłacalne rozwiązanie. Zapewniają dobrą równowagę między wydajnością a przystępnością cenową.
Łatwa integracja:Hybrydowe silniki krokowe są szeroko dostępne i kompatybilne z różnymi układami elektronicznymi i sterującymi. Można je łatwo zintegrować z różnymi typami maszyn i konfiguracji automatyki.
Efektywność energetyczna:Hybrydowe silniki krokowe zużywają energię tylko wtedy, gdy są w ruchu, co czyni je energooszczędnymi. Gdy są nieruchome, nie wymagają ciągłego zasilania, co przyczynia się do ogólnych oszczędności energii.
Wymagania dotyczące wyboru silnika:
►Kierunek ruchu/montażu
►Wymagania dotyczące obciążenia
►Wymagania dotyczące udaru mózgu
►Wymagania obróbki końcowej
►Wymagania dotyczące precyzji
►Wymagania dotyczące informacji zwrotnej od enkodera
►Wymagania dotyczące ręcznej regulacji
►Wymagania środowiskowe
Warsztat produkcyjny

