Schrittmotoren sind eine einfache und kostengünstige Lösung für Anwendungen, die keine Positionsrückmeldung erfordern und ausschließlich innerhalb der Designgrenzen des Motors arbeiten

Linear-Schrittmotor mit 20 mm Durchmesser
bietet 8 Nm Drehmoment

Permanentmagnetschrittmotoren (PM-Schrittmotoren) von Nippon Pulse (Vertrieb Dynetics) haben einen festen Platz im Maschinenbau und bieten viele Vorteile gegenüber anderen Arten von Schrittmotoren. Sie haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignen sich in vielen Anwendungen als trägheitsarme, geringauflösende, kostengünstige Alternative zu Hybridschrittmotoren. Als einfaches Motion-System sind die linearen Tin-Can-Schrittmotoren der Serie PFL (LINEARSTEP®) zu einem Bruchteil der Kosten eines konventionellen Rotationsschrittmotors erhältlich. Die LINEARSTEP®-Serie ist jetzt mit einem 20-Millimeter-Durchmesser ergänzt worden.

Einfacher Aufbau,
hohe Performance

Der PFL20-24Q4 hat eine Gewindesteigung von 0,05 mm/Schritt (1,2 mm/Umdrehung) und ist mit bipolarer Wicklung erhältlich. Der nutzbare Hub liegt zwischen 0 bis 30 mm und das maximale Drehmoment ist 8 Nm. Der PFL20 ist RoHS-konform, hat einen effektiven Hub von 30/60 mm und kann eine Kraft von 6 N bei 200 pps erreichen. Mit 24 Schritten pro Umdrehung hat die Leitspindel eine Gewindesteigung von 1,2 mm. Der PM-Schrittmotor erreicht außerdem eine Nennspannung von 5 V, einen Widerstand von 33 Ohm/Phase und eine Induktivität von 12 mH/Phase. Die einfache Struktur der LINEARSTEP®-Motoren – nur eine Rotornabe mit Gewinde und eine Leitspindel – hilft, Platz zu sparen und die Kosten zu senken, da weniger Komponenten benötigt werden als bei Systemen, die eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandeln. LINEARSTEP®-Motoren sind außerdem leicht zu steuern und können mit unipolaren oder bipolaren Wicklungen und einer Vielzahl von Spannungen bestellt werden. Neben der 20-mm-Motorgröße gibt es diesen Motor auch in den Größen 25 mm (wahlweise mit oder ohne Verriegelung) und 35 mm Durchmesser. Kundenspezifische Anpassungen der Tin-Can-Linearaktuatoren, einschließlich des LINEARSTEP®, sind möglich.
  Übersicht LINEARSTEP®-Serie  
  Video “Syringe captive vs hybrid2”  
Antriebstechnik

Kompakte Piezomotoren um nicht magnetische
(AMAG) Motoren erweitert

Piezoelektrische Motoren zählen zu den Kleinmotoren und nutzen den piezoelektrischen Effekt, um Bewegung zu erzeugen. Sie können linear und rotatorisch arbeiten. Das Prinzip eines Piezomotors basiert auf einer Bewegung des beweglichen Teils des Motors (Rotor) durch eine Änderung der Reibungskraft. Sie entsteht beim Anlegen einer Spannung an das piezoelektrische Material. Die Kombination von zwei phasenverschobenen Spannungen induziert eine ellipsenartige Bewegung, deren tangentiale Kraftkomponente den Rotor treibt.

Vorteile der piezoelektrischen Motoren

Piezoelektrische Motoren haben eine hohe Kraft pro Volumen beziehungsweise ein hohes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht. Sie benötigen keine Halteenergie, das heißt, sie haben eine hohe Haltekraft im ausgeschalteten Zustand. Sie weisen eine sehr gute Dynamik auf und haben kurze Ansprechzeiten. Sie arbeiten vollkommen geräuschlos und ohne Magnetfelder. Außerdem sind sie vakuumtauglich. Diese Betriebsart bietet eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig gutem Wirkungsgrad für Kleinmotoren. Der Motor ist einfach gebaut und lässt sich so unkompliziert integrieren. Mit entsprechenden Steuersignalen bewegt sich der Rotor Schritt für Schritt bis zur Zielposition – nanometergenau, ohne Spiel und Verdrehung. Der Direktantrieb überträgt die erzeugte Kraft vollständig und blockiert beim Abschalten, ohne dabei Strom zu verbrauchen.

Produktportfolio

Der Hersteller Tekceleo (Vertrieb Dynetics) stellt Piezomotoren her, die auf der patentierten WAVELLING-Technologie beruhen. Sie werden mit einem Durchmesser von 20, 30, 45, 60, 75 und 150 mm angeboten. Die Nenndrehzahlen variieren von 10 bis 600 U/min. Je nach Motortyp variieren die Nenndrehmomente von einigen mNm bis 3 Nm. Die Motoren gibt es mit Sensoren zur Drehzahl- bzw. Positionserfassung oder mit Drehmomentsensoren.
Beispiele für Piezomotoren
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