Moteur pas à pas hybride Nema 14 (35 mm), bipolaire, 4 fils, vis mère ACME, angle de pas de 1,8°, hautes performances.
Moteur pas à pas hybride Nema 14 (35 mm), bipolaire, 4 fils, vis mère ACME, angle de pas de 1,8°, hautes performances.
Ce moteur pas à pas hybride de 35 mm est disponible en trois types : à entraînement externe, à axe traversant et à axe fixe traversant. Choisissez selon vos besoins spécifiques.
Descriptions
Nom du produit | Moteurs pas à pas hybrides 35 mm |
Modèle | VSM35HSM |
Taper | moteurs pas à pas hybrides |
Angle de pas | 1,8° |
Tension (V) | 1,4/ 2,9 |
Courant (A) | 1,5 |
Résistance (Ohms) | 0,95 / 1,9 |
Inductance (mH) | 1,5 / 2,3 |
Fils conducteurs | 4 |
Longueur du moteur (mm) | 35/45 |
Température ambiante | -20℃ ~ +50℃ |
Augmentation de la température | 80 000 max. |
Rigidité diélectrique | 1 mA max. à 500 V, 1 kHz, 1 s. |
Résistance d'isolement | 100 MΩ min. à 500 Vcc |
Certifications

Paramètres électriques :
Taille du moteur | Tension /Phase (V) | Actuel /Phase (UN) | Résistance /Phase (Ω) | Inductance /Phase (mH) | Nombre de Fils conducteurs | Inertie du rotor (g.cm2) | Poids du moteur (g) | Longueur du moteur L (mm) |
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 |
Spécifications et paramètres de performance de la vis mère
Diamètre (mm) | Plomb (mm) | Étape (mm) | Force d'autoblocage hors tension (N) |
6.35 | 1,27 | 0,00635 | 150 |
6.35 | 3.175 | 0,015875 | 40 |
6.35 | 6.35 | 0,03175 | 15 |
6.35 | 12,7 | 0,0635 | 3 |
6.35 | 25,4 | 0,127 | 0 |
Remarque : pour plus de spécifications sur les vis mères, veuillez nous contacter.
Schéma de principe du moteur captif standard des moteurs pas à pas hybrides de 35 mm

Remarques :
L'usinage personnalisé est possible à l'extrémité de la vis mère
AVC S (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | |
L = 34 | L = 47 | ||
12,7 | 20,6 | 8.4 | 0 |
19.1 | 27 | 14,8 | 0,8 |
25,4 | 33,3 | 21.1 | 7.1 |
31,8 | 39,7 | 27,5 | 13,5 |
38.1 | 46 | 33,8 | 19,8 |
50,8 | 58,7 | 46,5 | 32,5 |
63,5 | 71,4 | 59,2 | 45,2 |
Schéma de principe du moteur pas à pas hybride standard de 35 mm, moteur traversant fixe

Remarques :
La longueur de la vis mère peut être personnalisée
L'usinage personnalisé est possible à l'extrémité de la vis mère
Courbe de vitesse et de poussée :
Moteur bipolaire à entraînement par hacheur série 35, longueur 34 mm
Fréquence d'impulsion de courant à 100 % et courbe de poussée (vis mère Φ6,35 mm)

Moteur bipolaire à entraînement par hacheur série 35, longueur 47 mm
Fréquence d'impulsion de courant à 100 % et courbe de poussée (vis mère Φ6,35 mm)

Plomb (mm) | Vitesse linéaire (mm/s) | ||||||||
1,27 | 1,27 | 2,54 | 3,81 | 5.08 | 6.35 | 7,62 | 8,89 | 10.16 | 11.43 |
3.175 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 12,7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 | 25,4 | 28.575 |
6.35 | 6.35 | 12,7 | 19.05 | 25,4 | 31,75 | 38.1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 |
12,7 | 12,7 | 25,4 | 38.1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 114,3 |
25,4 | 25,4 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 127 | 152,4 | 177,8 | 203.2 | 228,6 |
Conditions de test :
Entraînement par hacheur, sans rampe, demi-micro-pas, tension d'entraînement 40 V
Domaines d'application
Automatisation industrielle :Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm sont largement utilisés dans les applications d'automatisation industrielle. Ils équipent divers équipements et machines, tels que les machines à commande numérique (CNC), les robots de manutention, les systèmes de convoyage et les lignes d'assemblage automatisées. Offrant un positionnement précis, un couple élevé et des performances fiables, ces moteurs sont parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants.
Robotique :La robotique est un domaine de premier plan où les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm sont largement utilisés. Ces moteurs sont couramment utilisés dans les articulations des bras et manipulateurs robotisés, offrant un contrôle précis des mouvements du robot. Ils offrent une excellente répétabilité et une précision de positionnement optimale, permettant aux robots d'effectuer des tâches complexes dans les environnements industriels, médicaux et de recherche.
Machines textiles :Dans l'industrie textile, les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm sont utilisés dans diverses machines textiles, telles que les machines à tricoter, les machines à broder et les équipements de découpe de tissu. Ces moteurs assurent un contrôle précis du mouvement des aiguilles, des mécanismes d'alimentation du tissu et des outils de coupe, garantissant une production textile précise et de haute qualité.
Machines d'emballage :Les machines d'emballage nécessitent des mouvements précis et synchronisés pour des tâches telles que le remplissage, le scellage, l'étiquetage et l'emballage. Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm sont couramment utilisés dans ces machines en raison de leur capacité à assurer un positionnement précis, un couple élevé et un contrôle fluide des mouvements. Ils permettent des opérations d'emballage efficaces et fiables dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et les biens de consommation.
Automatisation de laboratoire :Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm trouvent des applications dans les systèmes d'automatisation de laboratoire, notamment les robots de manipulation de liquides, les équipements de préparation d'échantillons et les instruments de diagnostic. Ces moteurs assurent un positionnement précis et reproductible pour le pipetage, la manipulation d'échantillons et d'autres tâches de laboratoire, facilitant ainsi l'automatisation et améliorant le rendement.
Électronique grand public :Les moteurs pas à pas hybrides de cette taille équipent également les appareils électroniques grand public. Ils sont utilisés dans des appareils tels que les imprimantes 3D, les cardans d'appareils photo, les systèmes domotiques et la robotique grand public. Ces moteurs permettent un contrôle précis des mouvements et des fonctions de ces appareils, améliorant ainsi leurs performances et l'expérience utilisateur.
Avantage
Haute précision :Ces moteurs offrent un contrôle de position de haute précision. Leur résolution angulaire de pas élevée permet des pas très petits et un positionnement précis. Ils sont donc parfaitement adaptés aux applications nécessitant un contrôle de mouvement précis, comme les systèmes de positionnement, les instruments de précision, etc.
Bonnes performances à basse vitesse :Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm offrent d'excellentes performances à basse vitesse. Ils fournissent un couple de sortie élevé, ce qui facilite leur utilisation dans les applications nécessitant un couple de démarrage élevé ou un fonctionnement à basse vitesse. Ils sont donc parfaitement adaptés aux applications exigeant un contrôle précis et des mouvements lents, comme les équipements médicaux, les instruments de précision, etc.
Contrôle de conduite simple :Ces moteurs ont un système de commande relativement simple. Ils sont généralement contrôlés en boucle ouverte, ce qui réduit la complexité et le coût du système. Des circuits de commande appropriés permettent un contrôle précis de la position et de la vitesse des moteurs pas à pas.
Fiabilité et durabilité :Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm offrent une fiabilité et une durabilité élevées. Ils sont généralement fabriqués avec des conceptions et des matériaux magnétiques de haute qualité qui garantissent des performances stables sur de longues périodes de fonctionnement et des démarrages et arrêts fréquents. Ils sont donc parfaitement adaptés aux applications exigeant une longue durée de fonctionnement et une fiabilité élevée.
Réponse rapide et performances dynamiques :Ces moteurs offrent des temps de réponse rapides et de bonnes performances dynamiques. Ils permettent des changements de position précis en peu de temps et peuvent accélérer et s'arrêter rapidement. Ils sont donc parfaitement adaptés aux applications exigeant une réactivité et des performances dynamiques élevées, comme la robotique, les équipements d'automatisation, etc.
Large gamme de domaines d'application :Les moteurs pas à pas hybrides de 35 mm sont utilisés dans de nombreux domaines et applications. Ils conviennent à l'automatisation industrielle, à la robotique, aux équipements médicaux, aux équipements textiles, aux machines d'emballage, à l'automatisation de laboratoire et à bien d'autres domaines. Leurs avantages les rendent idéaux pour de nombreux scénarios d'application.
Exigences de sélection du moteur :
►Sens de mouvement/montage
►Exigences de charge
►Exigences relatives aux accidents vasculaires cérébraux
►Exigences d'usinage final
►Exigences de précision
►Exigences relatives au retour d'information du codeur
►Exigences de réglage manuel
►Exigences environnementales
Atelier de production


