Tamaños de bastidor del motor NEMA y lo que significan...
El tamaño de bastidor NEMA de los motores se usa tanto para motores paso a paso como para motores de corriente continua sin escobillas, pero se usa más comúnmente con motores paso a paso como una abreviatura útil para el tamaño del motor (y, por lo tanto, la potencia y el par).
Recuerde siempre que (dentro del sistema de dimensionamiento NEMA) la longitud del motor variará, pero el tamaño del bastidor NEMA simplemente se refiere al diámetro de la cara del motor.
Con mayor frecuencia, estas caras son cuadradas (por ejemplo, el ZDN2319, que es un motor paso a paso NEMA 23 de 1.9 Nm de cara cuadrada), pero en algunos casos pueden ser circulares (como con el motor de CC sin escobillas ZDBLM57600, por ejemplo)
El diámetro no lo es todo cuando se trata de la potencia del motor paso a paso
Cambiar la longitud de la pila generalmente no afectará las velocidades que puede obtener, pero tendrá un gran impacto en el par (fuerza de giro) que puede lograr.
Por ejemplo, los motores paso a paso ZD2N2318 y ZD10N2318 son motores NEMA 23 (por lo tanto, 57 mm de diámetro), pero el ZD2N2318 tiene 42 mm de largo, mientras que el ZD10N2318 tiene 104 mm de largo.
La diferencia de par entre los 2 motores es 0.6Nm para el ZD2N2318 y 2.4Nm para el ZD10N2318. Por lo tanto, la diferencia en la longitud de la pila de un motor con la misma clasificación NEMA ha cuadruplicado el posible par. La razón de esto es simplemente que todo lo demás en el diseño del motor (rodamientos, distancia entre el estator y el rotor, materiales, etc.) se ha mantenido constante, pero la longitud adicional ha permitido que una mayor potencia eléctrica (y, por lo tanto, potencia magnética) entre en el motor en cualquier momento y esto entrega más torque al eje del motor.
El controlador de motor paso a paso que elija no cambiará el tamaño del motor NEMA del motor, ¡pero cambiará el rendimiento que obtiene de él!
Igualmente, el controlador de motor paso a paso que utilice tendrá un impacto importante en el rendimiento mecánico que puede lograr con el motor. Si el controlador no puede suministrar más potencia de la que puede manejar el motor, es poco probable que pueda lograr el máximo rendimiento mecánico posible del motor.
Una de las razones clave para esto es que cierto controlador puede ser capaz de entregar toda la potencia de un motor pero, a medida que aumenta la longitud de la pila del motor, ese controlador de motor en particular puede tener dificultades para obtener la potencia en las bobinas de motor más grandes para entregar la potencia requerida. esfuerzo de torsión. Hay otras razones que pueden afectar esto. ¿Por qué no echar un vistazo a nuestra sección de soporte para obtener más información sobre estos factores?
Como ejemplo de esto, nuestros motores paso a paso con controladores integrados tienen controladores de mayor potencia cuanto más grandes sean los motores.
Consulte la tabla a continuación para obtener una descripción general de los tamaños de cuadros.
MARCOS DE MOTOR Y ESPECIFICACIONES TÍPICAS PARA MOTORES PASO A PASO
Ofrecemos una gama de motores paso a paso de diferentes tamaños que están disponibles en formato engranado o estándar.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre cómo elegir el motor correcto o los pros y los contras de una pila larga NEMA 17 en comparación con una pila corta NEMA 23 (por ejemplo), puede comunicarse con nosotros a través de chat en línea, teléfono o correo electrónico.