
NEMA 23 Unipolar 1,8 graus 0 0,72Nm (100oz.in) 57x57x51mm Motor de passo de 6 fios
Tamanho da moldura: 2,3 x 2,3 polegadas (57 x 57 mm)
Tipo de motor: passo unipolar
Comprimento do corpo: 51mm
Torque de retenção: 00,72 Nm (100 onças pol.)
Disponível em 2 modelos com diferentes tensões, correntes, resistências e indutâncias.
Possui características de alto torque, baixo ruído, alta precisão, etc.
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Personalização disponível
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 |
-20 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 |
Atual/ |
Resistência/ |
Indutância/ |
Contenção |
# de |
Rotor |
Peso |
Comprimento |
|
|
V |
A |
Ω |
mH |
Oz-em |
kgf · centímetros |
g∙cm2 |
Kg |
milímetros |
|||
|
57H051H-1006 |
Unipolar |
6.6 |
1 |
6.6 |
8.2 |
100 |
7.2 |
6 |
275 |
0.65 |
51 |
|
57H051H-2006 |
3.3 |
2 |
1.65 |
2.2 |
100 |
7.2 |
|||||

Curva de torque extraída


Perguntas frequentes
P: O que é microstepping?
R: Microstepping é uma técnica usada para dividir uma etapa completa de um motor de passo em incrementos menores, permitindo um movimento mais suave, maior precisão de posicionamento, vibração reduzida e menor ruído audível em comparação com os modos tradicionais de passo completo ou meio passo. Ele melhora o desempenho do motor, permitindo um controle mais preciso sobre a posição do motor e proporcionando maior resolução entre as etapas.
P: Como o microstepping melhora o desempenho do motor?
R: 1. Movimento mais suave: Microstepping reduz a natureza discreta do movimento do motor de passo. Em vez de se mover em incrementos maiores de passos completos, o motor pode mover-se em incrementos menores, resultando em um movimento mais suave e contínuo. Isto é particularmente benéfico em aplicações que requerem movimentos precisos e fluidos, como máquinas CNC, impressoras 3D e sistemas robóticos.
2. Maior resolução: Microstepping aumenta a resolução do sistema de motor de passo. Ao dividir o ângulo do passo em incrementos menores, é possível obter um controle de posição mais preciso. Isto permite um posicionamento mais preciso e reduz a possibilidade de erros de posicionamento. Uma resolução mais alta é especialmente valiosa em aplicações que exigem controle preciso, como sistemas de câmeras, dispositivos ópticos ou instrumentos científicos.
3. Vibração e ruído reduzidos: Microstepping ajuda a minimizar a vibração e o ruído audível em sistemas de motor de passo. Quando comparado aos modos de acionamento tradicionais de passo completo ou meio passo, o microstepping reduz significativamente as mudanças abruptas na posição do rotor e nas transições de corrente, resultando em uma geração de torque mais suave e menos ressonância mecânica. Isto pode levar a uma operação mais silenciosa e a vibrações reduzidas, o que é vantajoso em aplicações onde o ruído e a vibração são fatores críticos, como equipamentos médicos ou sistemas de áudio.
4. Eliminação dos efeitos de ressonância: Os motores de passo possuem pontos de ressonância naturais onde as vibrações podem ser amplificadas. Microstepping pode ajudar a evitar esses pontos de ressonância ou reduzir seu impacto. Ao mover o rotor entre essas posições ressonantes, o micropasso permite uma operação mais suave e controlada, minimizando vibrações induzidas por ressonância e erros de posicionamento.
5. Linearidade de torque aprimorada: Microstepping pode melhorar a linearidade de torque em sistemas de motor de passo. Ao energizar os enrolamentos do motor em níveis intermediários, o torque produzido pelo motor pode ser distribuído de maneira mais uniforme em todo o ângulo de passo. Isto leva a uma saída de torque mais suave e melhores características de torque em toda a faixa operacional do motor.
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