Fabricante de Motor Paso A Paso Lineal
Ofrecemos varios modelos de motores paso a paso lineales y proporcionamos un movimiento lineal preciso y repetible con alta precisión, bajo mantenimiento y control simple, ideal para automatización, dispositivos médicos y aplicaciones de posicionamiento de precisión.
TambiƩn podemos personalizar los parƔmetros del producto para usted:
- Longitud: 30 mm a 300 mm
- Ancho: 15 mm a 80 mm
- Ćngulo de paso: 0,9° a 1,8° por paso
- Fuerza de retención: 5 N a 200 N
- Velocidad de desplazamiento: hasta 100 mm/s a 500 mm/s
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Componentes

El motor paso a paso lineal tiene un estator con devanados, un rotor móvil y un tornillo o riel de avance para un movimiento lineal preciso.
- Estator: Contiene los devanados y crea los campos electromagnƩticos para impulsar el motor.
- Rotor (o forzador):El elemento móvil en contacto con los campos magnéticos del estator.
- Tornillo de avance (para tipos no cautivos): Transforma el movimiento de rotación en movimiento lineal.
- Riel o guĆa lineal: Proporciona la vĆa para el movimiento lineal del motor.
- Rodamientos : Asegúrese de que el husillo o el rotor se mueven con precisión y suavidad.
- Codificador (opcional): Proporciona retroalimentación para un control preciso de la posición.
Por Construcción
Ofrecemos motores paso a paso lineales de tipo PM, VR e hĆbridos, con una construcción a medida para satisfacer las necesidades de par, velocidad y precisión.
Motor paso a paso lineal de imƔn permanente (PM)
- Utiliza imanes permanentes en la parte móvil (fuerza).
- Rango de Ôngulo de paso de ~1,8° a 7,5°.
- Movimiento suave y mayor par a bajas velocidades.
- Común en ofimÔtica, impresoras y dispositivos médicos.
Motor paso a paso lineal de reluctancia variable (VR)
- No tiene imanes permanentes; se basa en la variación de la reluctancia.
- Respuesta rƔpida y diseƱo ligero.
- Rango de Ôngulo de paso de ~5° a 15°.
- Se utiliza en tareas de automatización ligeras.
Motor paso a paso lineal hĆbrido
- Combina caracterĆsticas de PM y VR.
- Ofrece alta precisión, mejor par de retención y un funcionamiento suave.
- Rango de Ôngulo de paso de ~0,9° a 1,8°.
- Utilizado en dispositivos médicos, robótica y sistemas CNC.
Por mecanismo de accionamiento
Nuestro motor paso a paso lineal ofrece mecanismos de accionamiento directo e indirecto para un control de movimiento preciso y compacto, con o sin elementos de transmisión mecÔnica.
Accionamiento directo
- Movimiento lineal generado directamente por el motor.
- Sin elementos de transmisión mecÔnica como tornillos o correas.
- Alta precisión y respuesta rÔpida.
- Menor complejidad mecƔnica y menor holgura.
- Ideal para sistemas limpios, compactos y de alta precisión (p. ej., semiconductores, automatización de laboratorio).
Accionamiento indirecto (husillo de avance/transmisión por correa)
- El motor paso a paso lineal no cautivo ofrece flexibilidad y mayor recorrido, ademĆ”s de ser compatible con guĆa externa.
- El motor paso a paso lineal cautivo cuenta con un actuador lineal compacto y listo para usar con recorrido limitado y sin necesidad de guĆa externa.
De 0 a N - Soluciones integrales de motor
Productos destacados

TR040-P01
- Tensión nominal: CC 5V
- Velocidad nominal: 225RPM
- Proporción de sustracción: 20

Por mƩtodo de control
Con control de bucle abierto, bucle cerrado, micropasos, corriente, PWM y onda sinusoidal, nuestro motor paso a paso lineal puede funcionar con precisión, estabilidad y eficiencia.
Control de lazo abierto
- Sin retroalimentación; el controlador asume un movimiento preciso.
- Sencillo y rentable.
- Ideal para tareas de posicionamiento con carga ligera o no crĆticas.
Control de lazo cerrado
- Utiliza sensores (p. ej., codificadores) para obtener retroalimentación de posición en tiempo real.
- Mejora la precisión y compensa la pérdida de pasos.
- Ideal para aplicaciones con carga pesada o dinƔmicas.
Control de micropasos
- Divide los pasos completos en micropasos mÔs pequeños para mayor resolución.
- Proporciona un movimiento mÔs suave y reduce la vibración.
- Ćtil en sistemas de precisión como la automatización de laboratorios.
Control de corriente
- Ajusta los niveles de corriente para limitar el par y el calor.
- Protege el motor y maximiza el consumo de energĆa.
- Muchos sistemas de control embebidos lo utilizan.
Control PWM (Modulación por Ancho de Pulso)
- Modula el voltaje aplicado a las bobinas mediante pulsos de alta frecuencia.
- Permite un control mƔs preciso del par y la velocidad.
- Se utiliza en muchos circuitos integrados de controladores.
Control de onda sinusoidal
- Genera perfiles de corriente mƔs suaves.
- Se utiliza en aplicaciones hĆbridas o de alta gama.
- Reduce el ruido mecƔnico y la resonancia.
Aplicaciones

Fabricación automatizada y robótica
- Se utiliza en lĆneas de montaje automatizadas para garantizar la colocación precisa de los componentes.
- Aplicaciones robóticas para el movimiento preciso de brazos robóticos y pinzas.

Equipos mƩdicos y de laboratorio
- Se utiliza en aparatos médicos como accionamientos de jeringas y bombas de precisión.
- Automatización de laboratorio para manipulación y posicionamiento de muestras.

Impresión 3D y mÔquinas CNC
- Esencial en impresoras 3D para mover cabezales de impresión o plataformas de construcción.
- Las mƔquinas CNC se utilizan para regular el movimiento de instrumentos y componentes de corte.

Industrias textiles y de semiconductores
- Maquinaria textil para controlar la posición de agujas o tejido.
- Fabricación de semiconductores para una manipulación precisa de obleas y componentes.
Preguntas Frecuentes
¿Los motores paso a paso lineales requieren retroalimentación para un posicionamiento preciso?
En aplicaciones mÔs sencillas, pueden funcionar en modo de bucle abierto basÔndose únicamente en pulsos escalonados. Sin embargo, para lograr una mayor precisión y confiabilidad, algunos modelos utilizan codificadores o escalas lineales para la retroalimentación de la posición.
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de elegir un motor paso a paso lineal?
Los factores incluyen la velocidad lineal y la aceleración requeridas, la capacidad de carga, los requisitos de suministro de energĆa y la necesidad de control de retroalimentación.
¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta al seleccionar un motor paso a paso lineal?
La inspección periódica del desgaste, la lubricación de las piezas móviles si corresponde y la garantĆa de conexiones elĆ©ctricas adecuadas son esenciales para mantener un rendimiento óptimo.
ĀæSe pueden personalizar los motores paso a paso lineales para aplicaciones especĆficas?
SĆ, los fabricantes a menudo ofrecen opciones de personalización para motores paso a paso lineales para cumplir con requisitos especĆficos, como diferentes longitudes de eje, configuraciones de montaje y condiciones ambientales.