NEMA 17 Bipolar 3,6 Grad 0.053 Nm (7,4 oz.in) 0,1 A 9,8 V 42 x 42 x 34 mm 4-Draht-Schrittmotor

NEMA 17 Bipolar 3,6 Grad 0.053 Nm (7,4 oz.in) 0,1 A 9,8 V 42 x 42 x 34 mm 4-Draht-Schrittmotor

Hersteller-Teilenummer:42H034HF-0104
Rahmengröße: 42x42mm
Motortyp: Bipolarer Schrittmotor
Schrittwinkel: 3,6 Grad
Haltemoment: 0.053 Nm(7.4oz.in)
Nennstrom/Phase: 0,1A
Spannung: 9,8 V
Widerstand/Phase: 98 Ohm
Induktivität: 200 mH ± 20 % (1 kHz)
Körperlänge: 34 mm

  • Schnelle Lieferung
  • Qualitätskontrolle
  • Customization AvailableAnpassung möglich
Produkteinführung

Technische Parameter

Artikel

Spezifikationen

Schrittwinkelgenauigkeit

±5%

Widerstandsgenauigkeit

±10%

Induktivitätsgenauigkeit

±20%

Temperaturanstieg

80.000 max.

Umgebungstemperatur

-20 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

   

V

A

Ω

Mh

oz-in

KGF · cm

 

g∙ cm2

Kg

Mm

42H034HF-0104

Bipolar

9.8

0.1

98

200

7.4

0.53


  4

  

20

0.2

34

 

33

 

Drehmomentkurve herausziehen

30

Häufig gestellte Fragen

F: Können Schrittmotoren für lineare Bewegungen verwendet werden?

A: Ja, Schrittmotoren können für lineare Bewegungsanwendungen verwendet werden. Während Schrittmotoren üblicherweise mit Drehbewegungen in Verbindung gebracht werden, können sie auch zum Antrieb linearer Bewegungen eingesetzt werden, indem der Motor an einen Linearantrieb oder andere Mechanismen gekoppelt wird. Es gibt verschiedene Methoden, um mit einem Schrittmotor eine lineare Bewegung zu erreichen:

1. Leitspindeln: Eine Leitspindel kann an die Welle des Schrittmotors angeschlossen werden und wandelt die Drehbewegung in eine lineare Bewegung um. Wenn sich der Motor dreht, treibt er die Leitspindel an, die wiederum eine Mutter oder einen Schlitten entlang der Spindel bewegt und so eine lineare Verschiebung erzeugt.

 

2. Riemen- und Riemenscheibensysteme: Ein Riemen- und Riemenscheibensystem kann verwendet werden, um die Drehbewegung des Schrittmotors in eine lineare Bewegung zu übertragen. Der Motor treibt eine Riemenscheibe an, die mit einem Riemen verbunden ist. Der Riemen wird dann an einem Schlitten oder einer Last befestigt, wodurch er sich entlang einer linearen Bahn bewegt.

 

3. Zahnstangen- und Ritzelmechanismen: Ein Zahnstangen- und Ritzelaufbau kann verwendet werden, um die Drehbewegung des Schrittmotors in eine lineare Bewegung umzuwandeln. Die Drehbewegung des Motors wird in eine lineare Bewegung umgewandelt, indem das Ritzel des Motors mit einer Zahnstange in Eingriff gebracht wird, die die Last oder den Schlitten entlang der linearen Bahn bewegt.

 

4. Linearantriebe: Schrittmotoren können in Linearantriebe integriert werden, die speziell für lineare Bewegungen ausgelegt sind. Linearantriebe können schraubengetriebene Mechanismen, riemengetriebene Systeme oder andere lineare Bewegungsmechanismen umfassen. Der Schrittmotor liefert die notwendige Antriebskraft für den Aktuator, um eine lineare Bewegung zu erreichen.

 

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