NEMA14 Bipolarer 1,8° 0.10Nm (14oz.in) 0,4A 4V 35x35x24mm 4-Draht-Schrittmotor

NEMA14 Bipolarer 1,8° 0.10Nm (14oz.in) 0,4A 4V 35x35x24mm 4-Draht-Schrittmotor

Hersteller-Teilenummer: 35H024H-0404
Rahmengröße: 35 x 35 mm
Motortyp: Bipolarer Schrittmotor
Schrittwinkel: 1,8 Grad
Haltemoment: 0,10 Nm(14oz.in)
Nennstrom/Phase: 0,4A
Spannung: 4V
Phasenwiderstand: 10 Ohm
Induktivität: 12,5 mH ± 20 % (1 kHz)
Körperlänge: 24 mm

  • Schnelle Lieferung
  • Qualitätskontrolle
  • Customization AvailableAnpassung möglich
Produkteinführung

Technische Parameter

Artikel

Spezifikationen

Schrittwinkelgenauigkeit

±5%

Widerstandsgenauigkeit

±10%

Induktivitätsgenauigkeit

±20%

Temperaturanstieg

80.000 max.

Umgebungstemperatur

-10 Grad ~+50 Grad

Isolationswiderstand

100 MΩMin. bei 500 VDC

Spannungsfestigkeit

Eine Minute bei 500 VAC∙5 mA max.

Radiales Spiel der Welle

0.06Max.@450g

Axiales Spiel der Welle

0.08Max.@450g

 

Technische Spezifikation

Modell Nr.

Polar

Bewertet
Stromspannung

Aktuell/
Phase

Widerstand/
Phase

Induktivität/
Phase

Halten
Drehmoment

# von
Führt

Rotor
Trägheit

Gewicht

Länge

35H024H-0404

Bipolar

V

A

Ω

mH

oz-in

kgf · cm

4

g∙ cm2

kg

mm

4

0.4

10

12.5

14

1

9

0.12

24

 

Mechanische Dimension31

 

 

Drehmomentkurve herausziehen

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

F: Warum muss der Schrittmotor mit einem Treiber oder Controller betrieben werden?

A: Schrittmotoren müssen aus mehreren Gründen mit einem Treiber oder Controller betrieben werden:

1. Stromsteuerung: Schrittmotoren erfordern eine präzise Steuerung des durch ihre Wicklungen fließenden Stroms, um das gewünschte Drehmoment und die gewünschte Bewegung zu erzeugen. Der Treiber oder Controller regelt die Stromstärke, um eine optimale Motorleistung sicherzustellen und Überhitzung oder Schäden zu verhindern.

 

2. Impulserzeugung: Schrittmotoren bewegen sich in diskreten Schritten, und der Treiber oder Controller erzeugt die Folge elektrischer Impulse, die den Motor antreiben. Diese Impulse bestimmen die Geschwindigkeit, Richtung und Position des Motors. Der Treiber oder Controller sorgt für das nötige Timing und die Reihenfolge dieser Impulse, um eine genaue und kontrollierte Motorbewegung zu erreichen.

 

3. Spannungspegel: Schrittmotoren benötigen häufig höhere Spannungen, als das Steuerungssystem zur Verfügung stellt. Der Treiber oder Controller erhöht oder verringert die Spannungspegel entsprechend den Anforderungen des Motors und sorgt so für einen effizienten Betrieb und eine ausreichende Leistungsabgabe.

 

4. Mikroschritt: Schrittmotoren können durch Mikroschritt eine gleichmäßigere Bewegung und eine feinere Auflösung erreichen, wobei der Treiber oder Controller jeden Schritt in kleinere Mikroschritte unterteilt. Der Treiber oder Controller übernimmt die Erzeugung dieser Mikroschritte und die damit verbundene Stromsteuerung, was eine gleichmäßigere und präzisere Motorbewegung ermöglicht.

 

5. Schutz- und Sicherheitsfunktionen: Schrittmotortreiber oder -steuerungen verfügen über Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Übertemperaturschutz und Fehlererkennungsmechanismen. Diese Funktionen tragen dazu bei, Schäden am Motor und am Treiber oder Controller im Falle anormaler Betriebsbedingungen zu verhindern.

 

6. Kompatibilität und Schnittstelle: Schrittmotoren erfordern möglicherweise bestimmte Steuersignale oder Kommunikationsprotokolle, um effektiv zu funktionieren. Der Treiber oder Controller stellt die notwendige Schnittstelle zur Verfügung, um den Anforderungen des Motors gerecht zu werden, und ermöglicht eine nahtlose Integration mit dem Steuerungssystem oder Mikrocontroller.

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