NEMA14 Bipolar 1,8 graus 0 0,10Nm (14oz.in) 0,4A 4V 35x35x24mm Motor de passo de 4 fios

NEMA14 Bipolar 1,8 graus 0 0,10Nm (14oz.in) 0,4A 4V 35x35x24mm Motor de passo de 4 fios

Número da peça do fabricante: 35H024H-0404
Tamanho do quadro: 35x35mm
Tipo de motor: motor de passo bipolar
Ângulo de passo: 1,8 graus
Torque de retenção: 0.10Nm(14oz.in)
Corrente/fase nominal: 0.4A
Tensão: 4V
Resistência de fase: 10ohms
Indutância: 12,5mH ± 20%(1KHz)
Comprimento do corpo: 24mm

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Introdução de Produto

Parâmetro técnico

Item

Especificações

Precisão do ângulo de passo

±5%

Precisão da Resistência

±10%

Precisão da Indutância

±20%

Aumento de temperatura

80K máx.

Temperatura ambiente

-10 grau ~+50 grau

Resistência de isolamento

100MΩMin. @ 500VCC

Rigidez dielétrica

Um minuto@500VAC∙5mA máx.

Jogo radial do eixo

0,06 Máx.@450g

Jogo Axial do Eixo

0,08 Máx.@450g

 

Especificação técnica

Modelo não.

Polar

Avaliado
Tensão

Atual/
Estágio

Resistência/
Estágio

Indutância/
Estágio

Contenção
Torque

# de
Pistas

Rotor
inércia

Peso

Comprimento

35H024H-0404

Bipolar

V

A

Ω

Mh

Oz-em

kgf · centímetros

4

g∙cm2

Kg

milímetros

4

0.4

10

12.5

14

1

9

0.12

24

 

Dimensão Mecânica31

 

 

Curva de torque extraída

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas frequentes

P: Por que o motor de passo precisa ser operado com um driver ou controlador?

R: Os motores de passo precisam ser operados com um driver ou controlador por vários motivos:

1. Controle de corrente: Os motores de passo requerem controle preciso da corrente que flui através de seus enrolamentos para gerar o torque e o movimento desejados. O driver ou controlador regula os níveis de corrente para garantir o desempenho ideal do motor e evitar superaquecimento ou danos.

 

2. Geração de pulso: Os motores de passo se movem em etapas discretas e o driver ou controlador gera a sequência de pulsos elétricos que acionam o motor. Esses pulsos determinam a velocidade, direção e posição do motor. O driver ou controlador fornece o tempo e a sequência necessários desses pulsos para obter um movimento preciso e controlado do motor.

 

3. Níveis de tensão: Os motores de passo geralmente exigem tensões mais altas do que as disponíveis no sistema de controle. O driver ou controlador aumenta ou diminui os níveis de tensão para atender aos requisitos do motor, garantindo operação eficiente e fornecimento de energia suficiente.

 

4. Micropasso: Os motores de passo podem obter movimentos mais suaves e resolução mais precisa por meio de micropassos, onde o driver ou controlador divide cada passo em micropassos menores. O driver ou controlador lida com a geração dessas micro etapas e o controle de corrente associado, permitindo um movimento do motor mais suave e preciso.

 

5. Recursos de proteção e segurança: Os drivers ou controladores de motor de passo incorporam recursos de proteção, como proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretemperatura e mecanismos de detecção de falhas. Esses recursos ajudam a evitar danos ao motor e ao driver ou controlador em caso de condições operacionais anormais.

 

6. Compatibilidade e Interface: Os motores de passo podem exigir sinais de controle ou protocolos de comunicação específicos para operar de maneira eficaz. O driver ou controlador fornece a interface necessária para atender aos requisitos do motor e permite a integração perfeita com o sistema de controle ou microcontrolador.

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