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Schrittmotoren mit Elektronik

Schrittmotoren mit Elektronik

Innovative Schrittmotorlösungen und maßgeschneiderte mechatronische Systeme Ein mechatronisches System ist eine Schrittmotorlösung, das die bewährte Schrittmotorentechnologie mit einer intelligenten elektronischen Steuerung in einer Einheit verbindet. Der Schrittmotor und die elektronische Steuerung bilden eine kompakte Einheit, die komplexe Anwendungsmöglichkeiten und eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Ein mechatronisches System kommuniziert mit seinem Umfeld durch die elektronische Steuereinheit und Sensoren. Kommunikationsprotokolle wie CAN, LIN, RS 485 u.a. können verwendet werden. Wir bieten kundenbezogene mechatronische Schrittmotorlösungen mit folgenden Eigenschaften: – BUS Kommunikationsschnittstelle – Individuell programmierbare Sequenzen für die Positionierung – Stand-Alone Anwendungen – Sensorlose Endlosschleifen-Steuerung
Schrittmotoren

Schrittmotoren

Hohe Präzision, zuverlässig und kostengünstig Hybrid Schrittmotoren sind digital gesteuerte Positionier- und Drehzahlantriebe. Sie werden eingesetzt, wenn ein hohes Drehmoment bereits bei niedriger Drehzahl, exakte Positionierung und hohe Genauigkeit bestimmende Faktoren sind. Hybrid Schrittmotoren arbeiten mit einem physikalischen Schrittwinkel von 1,8°, der durch elektronische Mehrschrittauflösung verfeinert werden kann. Durch die hohe Schrittwinkelgenauigkeit ist eine hohe Präzision der Positionierung gewährleistet. Aufgrund der einfachen digitalen Steuerung der Winkelschritte ist ein Lagegeber zur Positionsrückmeldung nicht erforderlich. Hybrid Schrittmotoren haben günstige Betriebseigenschaften hinsichtlich Vibration und Laufruhe, arbeiten schnell, präzise und zuverlässig bei einer langen Lebensdauer zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis. Allgemeine technische Information für Hybrid Schrittmotoren Schrittwinkel: 1,8 ° Größe: ø 42 / ø 57 / ø 86 / ø 110 mm Drehmoment: 130 – 29000 mNm Standardausführungen der Schrittmotoren NEMA 17 Schrittwinkel (°) Drehmoment (Nm) Phasenstrom (A) Widerstand (Ω) Induktivität (mH) Rotorträgheit (gcm²) Gewicht (kg) Länge (mm) Adern Datenblätter 6540-13 0.13 0,26 / 1.12 2 / 36 2.7 / 37 4 / 6 6540-18 0.24 2.3 / 1.25 0.75 / 2.5 1 / 4 0.30 850-5108 0.40 0.28 850-5107 0.80 / 0.97 850-3101 0,93 0.47 NEMA 23 Schrittwinkel (°) Drehmoment (Nm) Phasenstrom (A) Widerstand (Ω) Induktivität (mH) Rotorträgheit (gcm²) Gewicht (kg) Länge (mm) Adern Datenblätter 6600-15 0.540 / 0.385 3.5 / 1.7 0.37 4 / 6 6600-20 0.925 3.8 / 1.05 0.37 - 4.8 0.9 - 15 0.57 6600-30 1.95 / 1.40 4.7 / 1.8 0.37 / 2.6 1.5 - 0.6 0.95 4 / 6 NEMA 24 Schrittwinkel (°) Drehmoment (Nm) Phasenstrom (A) Widerstand (Ω) Induktivität (mH) Rotorträgheit (gcm²) Gewicht (kg) Länge (mm) Adern Datenblätter 850-5506 1.60 NEMA 34 Schrittwinkel (°) Drehmoment (Nm) Phasenstrom (A) Widerstand (Ω) Induktivität (mH) Rotorträgheit (gcm²) Gewicht (kg) Länge (mm) Adern Datenblätter 6630-24 2.75 3.2 / 6.8 0.2 / 0.9 1.2 / 4.6