Schrittmotor-Reihe
Ein Schrittmotor ist eine Art Elektromotor, der eine volle Umdrehung in mehrere gleiche Schritte aufteilt. Es bewegt sich in diskreten Schritten und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine präzise Positionierung und Geschwindigkeitssteuerung erfordern, ohne dass Feedbacksysteme erforderlich sind. Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Industrielle Schrittmotoren sind eine grundlegende Komponente in verschiedenen automatisierten Systemen, bei denen eine präzise, wiederholbare Positionierung und Geschwindigkeitssteuerung von entscheidender Bedeutung sind. Im Gegensatz zu Motoren mit kontinuierlicher Rotation (wie viele Gleich- oder Wechselstrommotoren) bewegen sich Schrittmotoren in diskreten, festen Winkelinkrementen oder „Schritten“. Diese einzigartige Betriebsart macht sie ideal für Steuerungsanwendungen mit offenem Regelkreis, was bedeutet, dass sie oft keine externen Feedback-Sensoren benötigen, um ihre Position zu kennen, solange die Schritte genau gesteuert werden.
Ein Schrittmotor besteht aus einem Stator (dem stationären Teil mit elektromagnetischen Spulen/Wicklungen) und einem Rotor (dem rotierenden Teil, oft mit Permanentmagneten oder Zähnen). Das Grundprinzip ist wie folgt:
● 3D-Drucker: Präzise Steuerung der Druckkopf- und Druckbettbewegung
● 3CNC-Maschinen: Präzise Positionierung von Werkzeugen und Werkstücken Robotik: Gelenk- und Gliedmaßensteuerung
● 3Medizinische Geräte: Spritzenpumpen, Bildgebungssysteme Automatisierung: Fördersysteme, Bestückungsautomaten.
● 3Kamerasysteme: Fokus- und Zoomsteuerung
1. Präzise Positionierung und Wiederholbarkeit
Jeder Impuls bewegt den Motor um einen festen Winkel (z. B. 1,8° oder 0,9°) und ermöglicht so eine genaue Positionssteuerung ohne Rückkopplungssysteme.
Hervorragende Wiederholgenauigkeit – der Motor kehrt jedes Mal in die gleiche Position zurück.
2. Open-Loop-Steuerung (kein Encoder erforderlich)
In vielen Anwendungen ist kein Rückkopplungssystem erforderlich, was die Systemkomplexität und -kosten reduziert.
Geeignet für einfache Bewegungssteuerungssysteme wie 3D-Drucker und CNC-Fräsen.
3. Hohes Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit
Liefert ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ohne Getriebe, ideal für Anwendungen mit Direktantrieb.
4. Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle
Einfache Steuerung über digitale Impulssignale.
Einfache Anbindung an SPS, Mikrocontroller oder Schrittmotortreiber.
5. Kostengünstige Lösung
Geringere Anschaffungskosten im Vergleich zu Servomotoren.
Minimaler Wartungsaufwand durch bürstenloses Design.
6. Anpassbar und vielseitig
Große Auswahl an Größen, Schrittwinkeln und Drehmomentwerten.
Kann auf spezifische Umgebungs- und mechanische Anforderungen zugeschnitten werden.
7. Zuverlässig und langlebig
Keine verschleißenden Bürsten – lange Lebensdauer.
Kann mit dem richtigen Gehäuse (z. B. IP65-Schutz) in rauen Umgebungen betrieben werden.
8. Ausgezeichnetes Haltemoment
Kann die Position im Stillstand ohne Drift halten, ideal für vertikale Lasten oder Stop-and-Hold-Aufgaben.
Permanentmagnet-Schrittmotoren (PM).
Schrittmotoren mit variabler Reluktanz (VR).
Hybrid-Schrittmotoren (HB)
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