Motor paso a paso de tornillo de bola híbrido Nema 14 (35 mm), ángulo de paso de 1,8°, voltaje 1,4/2,9 V, corriente 1,5 A, 4 cables conductores
Motor paso a paso de tornillo de bola híbrido Nema 14 (35 mm), ángulo de paso de 1,8°, voltaje 1,4/2,9 V, corriente 1,5 A, 4 cables conductores
Motor paso a paso híbrido Nema 14 (35 mm), bipolar, 4 conductores, tornillo de bola, bajo nivel de ruido, larga vida útil, alto rendimiento, certificado CE y RoHS.
Descripción
Nombre del producto | Motor paso a paso de husillo de bolas híbrido de 35 mm |
Modelo | VSM35BSHSM |
Tipo | motores paso a paso híbridos |
Ángulo de paso | 1.8° |
Voltaje (V) | 1.4 / 2.9 |
Corriente (A) | 1.5 |
Resistencia (ohmios) | 0,95 / 1,9 |
Inductancia (mH) | 1.5 / 2.3 |
Cables conductores | 4 |
Longitud del motor (mm) | 34 / 45 |
Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
Aumento de la temperatura | 80K máx. |
Rigidez dieléctrica | 1 mA máx. a 500 V, 1 KHz, 1 s. |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. a 500 V CC |
Certificaciones

Parámetros eléctricos:
Tamaño del motor | Voltaje/ Fase (V) | Actual/ Fase (A) | Resistencia/ Fase (Ω) | Inductancia/ Fase (mH) | Número de Cables conductores | Inercia del rotor (g.cm2) | Peso del motor (gramo) | Longitud del motor L (milímetros) |
35 | 1.4 | 1.5 | 0,95 | 1.4 | 4 | 20 | 190 | 34 |
35 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 4 | 30 | 230 | 47 |
Dibujo esquemático del motor externo estándar VSM35BSHSM

Notas:
La longitud del husillo de avance se puede personalizar
El mecanizado personalizado es viable al final del husillo.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más especificaciones de husillos de bolas.
Dibujo esquemático de la tuerca alomada 0801 o 0802 VSM35BSHSM

Dibujo esquemático de la tuerca de bola 1202 VSM35BSHSM

Dibujo esquemático de la tuerca de bola VSM35BSHSM 1205:

Dibujo esquemático de la tuerca de bola 1210 VSM35BSHSM

Curva de velocidad y empuje
Accionamiento chopper bipolar de la serie 35 con motor de 34 mm de longitud
Frecuencia de pulso de corriente del 100% y curva de empuje
Accionamiento chopper bipolar de la serie 35 con motor de 47 mm de longitud
Frecuencia de pulso de corriente del 100% y curva de empuje
Plomo (mm) | Velocidad lineal (mm/s) | |||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Condición de prueba:Accionamiento chopper, sin rampa, medio micropaso, voltaje de accionamiento 24 V
Áreas de aplicación:
Automatización industrial:Los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm se utilizan ampliamente en aplicaciones de automatización industrial. Pueden emplearse en líneas de montaje automatizadas, sistemas de transporte, brazos robóticos y otras máquinas que requieren un posicionamiento preciso y un control de movimiento fiable.
Maquinaria CNC:Las máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) utilizan motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm para garantizar su alta precisión. Estos motores desempeñan un papel crucial en el control del movimiento de las herramientas de corte, garantizando cortes precisos y resultados consistentes en diversas operaciones de mecanizado.
Impresión 3D:Los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm son ideales para impresoras 3D, ya que proporcionan el control necesario para el movimiento del cabezal de impresión o la plataforma de impresión. Su alto par y precisión contribuyen a la precisión de las capas y a la creación de detalles intrincados en los objetos impresos en 3D.
Dispositivos médicos:En el sector médico, los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm se utilizan en diversos dispositivos médicos, como instrumentos de diagnóstico, robots quirúrgicos, dispensadores automáticos de medicamentos y prótesis. Estos motores ofrecen la precisión y la fiabilidad necesarias para procedimientos y equipos médicos críticos.
Equipo de laboratorio:Los instrumentos de laboratorio y dispositivos analíticos suelen incorporar motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm para un posicionamiento y control de movimiento precisos. Se encuentran en robots de laboratorio, sistemas de manipulación de líquidos, mecanismos de manipulación de muestras y otros equipos que requieren movimientos precisos y repetibles.
Sistemas ópticos:Las aplicaciones de óptica y fotónica, como sistemas láser, microscopía, espectroscopía y sistemas de alineación óptica, se benefician de la alta precisión y estabilidad que ofrecen los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm. Estos motores permiten un control preciso de los componentes ópticos, garantizando un posicionamiento y una alineación precisos del haz.
Embalaje y etiquetado:Las máquinas de envasado y etiquetado se basan en un control de movimiento preciso para garantizar el posicionamiento y la aplicación precisos de etiquetas, materiales de envasado y cierres. La alta precisión y repetibilidad de los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm los hacen ideales para estas aplicaciones, mejorando la eficiencia del envasado y la calidad del producto.
Equipos semiconductores:En la industria de semiconductores, se utilizan motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm en diversos equipos, como sistemas de manipulación de obleas, herramientas de inspección y máquinas de litografía. Estos motores contribuyen al movimiento y la alineación precisos necesarios para los procesos de fabricación de semiconductores.
Ventaja
Alta precisión de posicionamiento:Los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm ofrecen una alta precisión de posicionamiento. El sistema de transmisión del husillo de bolas reduce el juego y proporciona una excelente repetibilidad, lo que permite que el motor alcance la posición deseada con precisión. Esta precisión es esencial en aplicaciones donde un posicionamiento preciso es crucial.
Excelente par de salida:Estos motores ofrecen un alto par motor, lo que les permite impulsar cargas más pesadas o mantener un movimiento estable incluso con cargas variables. El mecanismo de husillo de bolas convierte eficientemente el movimiento rotatorio del motor en movimiento lineal, lo que resulta en una transmisión de par eficaz.
Alta eficiencia:Los motores paso a paso son conocidos por su capacidad de respuesta y eficiencia. Pueden responder rápidamente a las señales de control y lograr un posicionamiento y control de movimiento precisos sin necesidad de sensores ni sistemas de retroalimentación adicionales. Esta eficiencia contribuye al rendimiento general del motor y del sistema en el que está integrado.
Baja vibración y ruido:Los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm suelen presentar bajos niveles de vibración y ruido durante su funcionamiento. Esta característica es especialmente importante en aplicaciones donde se buscan bajos niveles de ruido o donde la vibración puede afectar el rendimiento o la precisión del sistema.
Confiabilidad y durabilidad:Estos motores son conocidos por su alta fiabilidad y durabilidad. El sistema de transmisión por husillo de bolas proporciona una buena distribución de la carga y una larga vida útil, lo que permite que el motor mantenga su estabilidad y fiabilidad durante operaciones prolongadas y usos repetidos.
Tamaño compacto:Gracias a su formato compacto, los motores paso a paso híbridos de husillo de bolas de 35 mm se integran fácilmente en aplicaciones con espacio limitado. Ofrecen un alto rendimiento y un control preciso, ocupando un espacio reducido, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el tamaño es un factor limitante.
Fácil control y operación:Los motores paso a paso ofrecen una interfaz de control sencilla, lo que facilita su operación e integración en diversos sistemas de control. Se controlan fácilmente mediante señales de pulso y dirección o algoritmos de control más avanzados, según los requisitos específicos de la aplicación.
Requisitos de selección del motor:
►Dirección de movimiento/montaje
►Requisitos de carga
►Requisitos del accidente cerebrovascular
►Requisitos de mecanizado final
►Requisitos de precisión
►Requisitos de retroalimentación del codificador
►Requisitos de ajuste manual
►Requisitos ambientales
Taller de producción

