Nema 8 (20 mm) Hybrid-Schrittmotor mit Kugelumlaufspindel, 1,8° Schrittwinkel, Spannung 2,5/6,3 V, Stromstärke 0,5 A, 4 Anschlusskabel
Nema 8 (20 mm) Hybrid-Schrittmotor mit Kugelumlaufspindel, 1,8° Schrittwinkel, Spannung 2,5/6,3 V, Stromstärke 0,5 A, 4 Anschlusskabel
Nema 8 (20 mm) Hybrid-Schrittmotor, bipolar, 4-adrig, Kugelumlaufspindel, geräuscharm, lange Lebensdauer, hohe Leistung, CE- und RoHS-zertifiziert.
Beschreibung
Produktname | 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor |
Modell | VSM20BSHSM |
Typ | Hybrid-Schrittmotoren |
Schrittwinkel | 1,8° |
Spannung (V) | 2,5 / 6,3 |
Stromstärke (A) | 0,5 |
Widerstand (Ohm) | 5,1 / 12,5 |
Induktivität (mH) | 1,5 / 4,5 |
Anschlussdrähte | 4 |
Motorlänge (mm) | 30 / 42 |
Umgebungstemperatur | -20℃ ~ +50℃ |
Temperaturanstieg | 80.000 max. |
Durchschlagsfestigkeit | 1 mA max. bei 500 V, 1 kHz, 1 Sek. |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min. bei 500 V DC |
Zertifizierungen

Elektrische Parameter:
Motorgröße | Stromspannung/ Phase (V) | Aktuell/ Phase (A) | Widerstand/ Phase (Ω) | Induktivität/ Phase (mH) | Anzahl der Anschlussdrähte | Rotorträgheit (g.cm2) | Motorgewicht (G) | Motorlänge L (mm) |
20 | 2.5 | 0,5 | 5.1 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0,5 | 12,5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
Umrisszeichnung des externen Standardmotors VSM20BSHSM

Hinweise:
Die Länge der Leitspindel kann individuell angepasst werden
Individuelle Bearbeitung am Ende der Leitspindel möglich
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Kugelumlaufspindelspezifikationen.
VSM20BSHSMKugelmutter 0601 Umrisszeichnung:

Geschwindigkeits- und Schubkurve
Geschwindigkeits- und Schubkurve

Anwendungsgebiete:
Laborautomatisierung:20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotoren finden Anwendung in Laborautomatisierungssystemen, darunter Flüssigkeitshandhabungsroboter, Probenhandhabungssysteme und Laborgeräte. Sie ermöglichen eine präzise und genaue Positionierung von Instrumenten und Proben und tragen so zu effizienten und zuverlässigen Laborabläufen bei.
Industrielle Automatisierung:Diese Schrittmotoren werden in verschiedenen industriellen Automatisierungsanwendungen wie Bestückungsautomaten, Montagesystemen und Fördersystemen eingesetzt. Sie ermöglichen eine präzise Bewegungs- und Positionierungssteuerung und gewährleisten so einen effizienten und zuverlässigen Betrieb in Fertigungs- und Produktionsumgebungen.
Analytische Instrumente:20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotoren werden in Analysegeräten wie Spektrometern, Chromatographiesystemen und Laborprüfgeräten eingesetzt. Sie ermöglichen die präzise Bewegung und Positionierung optischer Komponenten, Probentische und Messgeräte und gewährleisten so genaue und wiederholbare Ergebnisse.
Halbleiterausrüstung:In der Halbleiterindustrie werden 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotoren in Anlagen zur Waferhandhabung, -ausrichtung und -prüfung eingesetzt. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung präziser Positionierung und Bewegung während der Fertigungs- und Prüfprozesse.
Biotechnologie und Biowissenschaften:Diese Motoren werden in der Biotechnologie und den Biowissenschaften eingesetzt, beispielsweise in Instrumenten zur DNA-Sequenzierung, automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen und Geräten zur Zellmanipulation. Sie sorgen für die nötige Präzision und Kontrolle bei verschiedenen Laborprozessen und Experimenten.
Präzisionsmaschinen:20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotoren finden sich häufig in Präzisionsmaschinen wie Präzisionstischen, optischen Positionierungssystemen und Messtechnik. Ihre hohe Positioniergenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und gleichmäßige Bewegung machen sie für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Präzision im Submikrometer- oder Nanometerbereich erfordern.
Robotik und Bewegungssteuerung:Diese Schrittmotoren werden in kleinen Robotersystemen, Roboterarmen und Bewegungssteuerungssystemen eingesetzt, die präzise und kontrollierte Bewegungen erfordern. Sie ermöglichen eine zuverlässige und präzise Positionierung und eignen sich daher für Anwendungen in Forschung, Ausbildung und Kleinautomatisierung.
Vorteil
HOHE POSITIONIERUNGSGENAUIGKEIT:Die Hybrid-Kugelumlaufspindel ermöglicht dem 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor eine hochpräzise Positionierung und Bewegungssteuerung. Der Kugelumlaufspindelmechanismus reduziert das Drehspiel des mechanischen Getriebes und verbessert so die Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit.
HOHE BELASTBARKEIT:Der Kugelumlaufspindelmechanismus kann große Lasten bewältigen, wodurch sich der 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor für Anwendungen eignet, bei denen schwerere Lasten transportiert werden müssen.
HOHE STEIFIGKEIT UND STABILITÄT:Kugelumlaufspindeln sind steifer als herkömmliche Spindelkonstruktionen und ermöglichen eine stabilere und zuverlässigere Bewegungssteuerung. Dies trägt dazu bei, Vibrationen und Schwenkfehler zu reduzieren und so die Systemstabilität und -genauigkeit zu verbessern.
Hohe Effizienz:Aufgrund der hocheffizienten Antriebseigenschaften der Kugelumlaufspindel verfügt der 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor über eine hohe Übertragungseffizienz, wodurch Energieverlust und Wärmeentwicklung reduziert werden.
Hochgeschwindigkeitsbewegung:Hybrid-Schrittmotoren mit Kugelumlaufspindel kombinieren die Vorteile von Schrittmotoren mit den Übertragungseigenschaften von Kugelumlaufspindeln und ermöglichen so hohe Bewegungsgeschwindigkeiten für Anwendungen, die eine schnelle Reaktion und Hochgeschwindigkeitsbewegung erfordern.
Hohe Wiederholungspositionierungsgenauigkeit:Die Kugelumlaufspindelkonstruktion bietet eine hohe Wiederholungspositionierungsgenauigkeit, sodass der 20-mm-Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor eine präzise Wiederholungspositionierung für Anwendungen erreichen kann, die eine hohe Genauigkeit erfordern.
Statisches Haltemoment:Der 20 mm Hybrid-Kugelumlaufspindel-Schrittmotor hält auch bei Stromausfall oder Unterbrechung der Stromversorgung seine Position, ohne dass eine zusätzliche Bremsvorrichtung erforderlich ist.
Vereinfachtes Steuerungssystem:20-mm-Hybrid-Schrittmotoren mit Kugelumlaufspindel arbeiten normalerweise mit einem offenen Regelkreis, wodurch zusätzliche Positionsrückmeldegeräte überflüssig werden und die Konstruktion und Installation des Steuerungssystems vereinfacht wird.
Anforderungen für die Motorauswahl:
►Bewegungs-/Montagerichtung
►Ladeanforderungen
► Schlaganfallanforderungen
►Anforderungen an die Endenbearbeitung
►Präzisionsanforderungen
►Anforderungen an die Encoder-Rückmeldung
►Manuelle Anpassungsanforderungen
►Umweltanforderungen
Produktionswerkstatt

