NEMA 24 Bipolar 1.8deg 2.5Nm (347oz.in) 3A 2.1V 60x60x86mm Motor paso a paso de 4 cables

NEMA 24 Bipolar 1.8deg 2.5Nm (347oz.in) 3A 2.1V 60x60x86mm Motor paso a paso de 4 cables

Número de pieza del fabricante: 60H086H-3004
Tamaño del marco: 60x60 mm
Tipo de motor: paso a paso bipolar
Ángulo de paso: 1,8 grados
Par de sujeción: 2,5 Nm (347 oz.in)
Corriente nominal/fase: 3A
Voltaje nominal: 2,1 V
Resistencia de fase: 0.7 ohmios
Inductancia: 3,1 mH ± 20% (1 KHz)
Longitud del cuerpo: 86mm

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  • Seguro de calidad
  • Customization AvailablePersonalización disponible
Introducción del producto

Parámetro técnico

Artículo

Especificaciones

Precisión del ángulo de paso

±5%

Precisión de resistencia

±10%

Precisión de la inductancia

±20%

Aumento de la temperatura

80K máx.

Temperatura ambiente

-20 grado ~+50 grado

Resistencia de aislamiento

10OMΩMín.@ 500VCC

Resistencia dieléctrica

Un minuto@500VAC∙5mA Máx.

Juego radial del eje

0.06Máx.@450g

Juego axial del eje

0.08Máx.@100g

 

Especificación técnica

N º de Modelo.

Polar

Clasificado
Voltaje

Actual/
Fase

Resistencia/
Fase

Inductancia/
Fase

Tenencia
Esfuerzo de torsión

#de
Dirige

Rotor
inercia

Peso

Longitud

   

V

A

Ω

Mh

oz-pulg

kg · cm

 

g·cm2

kg

milímetros

60H086H-3004 Bipolar 2.1 3 0.7 3.1 347 25 4 800 1.4 86

 

30

 

Extraiga la curva de torsión

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas más frecuentes

P: ¿Por qué los motores paso a paso no suelen ser la primera opción para aplicaciones de alta velocidad que requieren una rotación rápida?

R: 1. Inercia y masa del rotor: los motores paso a paso tienen una inercia de rotor relativamente alta en comparación con otros tipos de motores. Esta inercia puede limitar su capacidad para acelerar y desacelerar rápidamente, haciéndolos menos adecuados para aplicaciones que requieren cambios rápidos de velocidad o dirección.

 

2. Características de par-velocidad: los motores paso a paso exhiben una disminución en el par disponible a medida que aumenta la velocidad. Esto se conoce como curva característica par-velocidad. A medida que aumenta la velocidad de un motor paso a paso, el par disponible para superar la carga disminuye, lo que puede limitar su capacidad para mantener la salida de par a velocidades más altas.

 

3. Resonancia natural y vibraciones: los motores paso a paso pueden experimentar frecuencias de resonancia naturales debido a sus propiedades mecánicas y eléctricas inherentes. En o cerca de estas frecuencias resonantes, el rendimiento del motor puede verse afectado, lo que provoca un aumento de las vibraciones, una precisión reducida e incluso posibles pasos omitidos. El funcionamiento a alta velocidad puede acercar el motor a sus frecuencias de resonancia, haciéndolo más susceptible a estos problemas.

 

4. Limitaciones del sistema de control: la velocidad a la que puede funcionar un motor paso a paso también está influenciada por las capacidades del sistema de control y el controlador del motor. El sistema de control debe poder generar pulsos escalonados a altas frecuencias y el controlador del motor debe ser capaz de suministrar suficientes niveles de corriente y voltaje para accionar el motor a velocidades más altas. Las limitaciones del sistema de control pueden imponer restricciones de velocidad al motor paso a paso.

 

 

 

 

 

 

 

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