# 直線致動器與旋轉致動器：哪種運動控制型式符合你的應用需求？

> Source: https://rodlesspneumatic.com/zh-hant/blog/linear-vs-rotary-actuators-which-motion-control-type-matches-your-application-requirements/
> Language: zh-Hant

## Summary

依 ISO 15552 氣缸範圍、SMC 90-270° 旋轉範圍、力、扭矩、慣量與 RFQ 檢查比較直線與旋轉致動器。

## Page Content

# 直線致動器與旋轉致動器：哪種運動控制型式符合你的應用需求？

比較直線致動器與旋轉致動器時，第一步是確認所需的輸出路徑。當機器輸出必須沿直線移動時，選擇直線致動器。當負載必須繞某一軸線轉過指定角度時，選擇旋轉致動器。之後再由力或扭矩、導向、慣量、停止方法、安裝空間、工作週期與控制要求，判斷某一個具體致動器是否可用。

不要把輸出幾何和能源形式混在一起。氣動、液壓與電動裝置都能產生直線或旋轉運動。連桿也能把一種運動轉換成另一種。合理的設計，是用可接受的應力、控制複雜度、維修接近性與總成本，產生所需負載路徑的設計。

> 重點摘要 直線致動器提供平移；旋轉致動器提供角位移。 ISO 15552 涵蓋 32-320 mm 氣動氣缸缸徑，壓力最高到 10 bar。 SMC 列出常見氣動旋轉範圍為 90° 至 270°。 力、扭矩、導向、慣量與停止能量要分開選型。

以我們審查致動器應用的經驗，要最快看出薄弱概念，就是先畫負載路徑，暫時不要畫致動器。標出負載、導軌或軸承、樞軸、終點位置、外力與可用空間。通常還沒打開型錄，所需輸出運動就會變得很明確。

[Video: AutomationDirect 直線運動產品](https://img.youtube.com/vi/F3Uje1sfH4A/hqdefault.jpg)

## 直線與旋轉致動器真正的差別是什麼？

SMC 列出的氣動旋轉致動器有 90°、180°、190° 與 270° 弧度，在這些配置中都低於完整一圈（[SMC](https://www.smcusa.com/products/pneumatic-actuators/rotary-actuators~20108)，2026 年 7 月 17 日擷取）。直線致動器則讓輸出沿直線軸移動。差別在於輸出幾何，而不是內部機構。

直線致動器 是輸出沿直線軸平移的裝置，通常以毫米或英寸的行程量測。它的輸出可以是活塞桿、滑座、滑台、工作台或皮帶連接件，用於推動、夾緊、提升、移載或推出。 旋轉致動器 是輸出轉過受控角度的裝置，通常以度或弧度量測。它的輸出可以是軸、法蘭或旋轉工作台，用於分度、翻轉、傾斜、轉動分流器，或操作四分之一轉閥。氣動、液壓與電動技術都能產生任一種幾何運動。如果輸出必須連續旋轉，而不是停在指定角度，就應按運轉扭矩、啟動扭矩、rpm、功率與工作週期選型馬達，不要把有限角度致動器當成馬達。

![MSUB 葉片式氣動旋轉工作台，用於有限角度角運動。](https://assets.rodlesspneumatic.com/images/blog/linear-vs-rotary-actuators-which-motion-control-type-matches-your-application-requirements/wp-msub-series-vane-type-pneumatic-rotary-table.jpg)

旋轉工作台把負載放在指定軸線周圍。軸、軸承、擋塊、感測器與允許動能都是選型的一部分。

[氣動馬達與旋轉致動器比較指南](/zh-hant/blog/what-are-the-key-differences-between-pneumatic-motors-and-rotary-actuators-for-industrial-applications/)會更詳細說明連續旋轉的分界。

| 輸出需求 | 優先考慮 | 主要選型變數 |
| --- | --- | --- |
| 位置之間的直線行程 | 直線致動器 | 力、行程、速度、導向負載、停止距離 |
| 旋轉到指定角度 | 旋轉致動器 | 扭矩、角度、慣量、軸負載、停止能量 |
| 連續軸旋轉 | 馬達 | 運轉扭矩、啟動扭矩、rpm、功率、工作週期 |
| 直線致動器驅動樞軸 | 直線致動器加連桿 | 氣缸力、槓桿幾何、變動扭矩、接頭負載 |

## 負載幾何要先於致動器尺寸

Parker 將旋轉需求扭矩定義為負載、摩擦與加速扭矩的總和，而靜態槓桿則透過 T = F × r 把力轉換成扭矩（[Parker](https://www.parker.com/literature/Literature%20Files/pneumatic/UPD_100108/0900P-4.pdf)，2026 年 7 月 17 日擷取）。因此，在致動器壓力、缸徑或型號進入計算之前，負載路徑就已經很重要。

先定位輸出參考：

- 對直線運動，定義行程軸，以及每一個外力的方向。

- 對旋轉運動，定義旋轉中心，以及每個力到該軸線的距離。

- 識別由哪些軸承、導軌或機器構件支撐負載。

- 標出完整運動過程中的質心。

- 定義硬擋、緩衝、避震器或受控減速區。

直線氣缸通常應該產生推力，而不是充當機器的結構導向。除非產品明確允許，側向負載與力矩應由導向致動器或外部直線軸承承受。同樣，不能只因為旋轉致動器的軸能產生足夠扭矩，就假設它能承受懸臂負載。

當質心距樞軸 300 mm，而不是 30 mm 時，會改變什麼？靜態負載扭矩會與力臂成正比增加。致動器可能通過簡單力或扭矩檢查，但仍然超過軸承負載或停止能量限制。

使用這些適合渲染的一階方程整理輸入：

- 直線力： F = p × A

- 由力產生的靜態扭矩： T = F × r

- 加速扭矩： T_accel = J × α

- 旋轉動能： E_k = 0.5 × J × ω²

這些方程用來整理輸入。它們不能取代製造商的力曲線、有效扭矩表、軸負載限制、緩衝額定值或應用軟體。

## 什麼時候直線致動器更適合？

ISO 15552 涵蓋可拆式安裝氣動氣缸，缸徑 32-320 mm，最高額定壓力 1,000 kPa，也就是 10 bar（[ISO](https://www.iso.org/standard/66921.html)，2025 年確認）。Parker 列出的 OSP-P 無桿氣缸缸徑為 10-80 mm，最大標準行程為 6,000 mm（[Parker](https://discover.parker.com/OSPPSeries)，2026 年 7 月 17 日擷取）。

當有用輸出是直線行程，且負載能沿該路徑得到支撐時，選擇直線致動器。常見情況包括：

- 在兩個工位之間移動產品

- 針對指定表面夾緊或壓合

- 配合獨立承載導向與安全保持方法進行提升

- 開啟滑門或滑閘

- 以直線方式推出、分揀、停止或分流產品

- 讓滑座沿長水平行程定位

![OSP-P 無桿氣動氣缸，用於緊湊安裝空間中的長行程直線移載。](https://assets.rodlesspneumatic.com/images/blog/linear-vs-rotary-actuators-which-motion-control-type-matches-your-application-requirements/wp-osp-p-series-original-modular-rodless-cylinder.jpg)

無桿結構把伸出的活塞桿從安裝包絡中移除。滑座負載、導向力矩、配管、閥流量、緩衝與外部擋塊仍然需要檢查。

對氣動氣缸而言，伸出力與縮回力不一定相等。單桿氣缸伸出時有完整活塞面積，縮回時則是環形面積。可用動態壓力也可能因閥、管路、接頭與排氣限制而低於調壓閥設定值。

承載安排要和推力分開檢查。長活塞桿受壓時需要做挫曲審查。無桿滑座需要用負載位置與方向對照允許力與力矩。垂直軸需要明確定義失壓時的反應；只看氣缸力不能證明負載保持安全。

若要看更詳細的技術分支，請使用[直線致動器類型指南](/zh-hant/blog/what-are-the-different-types-of-linear-actuators-and-how-do-they-transform-industrial-automation/)。若要做第一步氣動負載估算，請在確認致動器處工作壓力與正確有效面積後使用[氣缸出力計算器](/zh-hant/online-tools/cylinder-force-calculator/)。

## 什麼時候旋轉致動器更適合？

SMC 將氣動旋轉致動器分成齒條齒輪式與葉片式，列出的弧度包含 90°、180°、190° 與 270°（[SMC](https://www.smcusa.com/products/pneumatic-actuators/rotary-actuators~20108)，2026 年 7 月 17 日擷取）。Parker 要求設計者比較需求扭矩與緩衝扭矩，再確認致動器能停止負載動能（[Parker](https://www.parker.com/literature/Literature%20Files/pneumatic/UPD_100108/0900P-4.pdf)，2026 年 7 月 17 日擷取）。

當機器需要繞固定軸線做指定角度運動時，選擇旋轉致動器：

- 將零件在兩種方向之間翻轉

- 轉動夾爪或治具腕部

- 將工作台分度到一個或多個停止位置

- 擺動分流器或檢修門

- 傾斜巢穴以便裝載或排液

- 操作四分之一轉閥

扭矩只是開始。對移動負載，要加入阻力扭矩與加速扭矩。接著檢查慣量、角速度、工作週期、停止方法、允許動能、軸向與徑向負載、背隙、終點調整與感測器配置。

Parker 的工程指南提供這些關係：

- 需求扭矩： T_demand = T_load + T_friction + T_accel

- 加速扭矩： T_accel = J × α

- 旋轉動能： E_k = 0.5 × J × ω²

很大的扭矩裕量不保證擋停耐用。能量會隨角速度平方增加。在相同慣量下，速度加倍會產生四倍動能。該能量必須由緩衝、擋塊、避震器、外部擋塊或受控運動曲線吸收，且不能超出其額定值。

[旋轉致動器扭矩計算器](/zh-hant/online-tools/pneumatic-rotary-actuator-torque-calculator/)可以整理靜態、摩擦與加速扭矩輸入。若要比較機構和系列差異，請繼續閱讀[齒條齒輪式與葉片式比較](/zh-hant/blog/rotary-actuators-rack-pinion-vs-vane-type-explained/)以及[旋轉致動器選型指南](/zh-hant/blog/an-engineers-guide-to-sizing-pneumatic-rotary-actuators/)。

## 運動轉換有時是更好的設計

Festo 表示，致動器選擇取決於負載、精度、動態反應、環境與成本，而不是某一種技術永遠更好（[Festo](https://www.festo.com/us/en/e/blog/innovation/electric-vs-pneumatic-actuators-how-to-choose-the-right-solution-id_4087971)，2026）。因此，當轉換機構能改善包裝、負載支撐、運動曲線、維修接近性或零件可得性時，它就是合理的。

「直接運動」不是可靠性規則。齒條齒輪式旋轉致動器本來就把直線活塞運動轉成軸旋轉。電動螺桿致動器也把馬達旋轉轉成平移。只要幾何被理解且接頭得到支撐，曲柄、凸輪、肘節連桿與皮帶都可以是合理的工程選擇。

當直接輸出能移除不必要接頭並給出乾淨負載路徑時，使用直接輸出。當轉換能提供有用機械優勢、把致動器放到危險區或沖洗區之外、符合可用空間、產生所需非線性運動，或讓標準致動器服務特殊路徑時，可以考慮轉換。

代價是幾何相關行為。氣缸驅動曲柄時，不會在整段旋轉中產生恆定輸出扭矩。它的有效力臂會隨角度改變，甚至可能接近死點。銷負載、軸承反力、背隙、接頭磨耗、擋停負載與感測器位置，都必須在完整運動範圍內評估。

| 轉換機構 | 適用情況 | 主要檢查 |
| --- | --- | --- |
| 氣缸加曲柄臂 | 短角度閘門或夾緊動作 | 變動力臂與死點幾何 |
| 齒條齒輪 | 緊湊氣動角輸出 | 齒面負載、背隙、軸支撐、停止能量 |
| 馬達加螺桿 | 受控直線位置與力 | 臨界轉速、挫曲、工作週期、效率、對心 |
| 馬達加皮帶 | 長行程快速直線移載 | 皮帶伸長、導向負載、張力、停止距離 |
| 凸輪或肘節 | 客製運動或高終端力 | 接觸應力、停留段、接頭力、過中心行為 |

## 哪種運動型式符合常見自動化任務？

Parker 列出 OSP-P 無桿氣缸行程可達 6,000 mm，而 SMC 在標準系列總覽中列出氣動旋轉弧度可達 270°（[Parker](https://discover.parker.com/OSPPSeries)，[SMC](https://www.smcusa.com/products/pneumatic-actuators/rotary-actuators~20108)，2026 年 7 月 17 日擷取）。這些限制說明，在比較致動器價格之前，應先篩選行程路徑與安裝包絡。

把這張矩陣當成第一輪判斷，而不是最終尺寸選型：

| 應用 | 可能的起點 | 原因 | 關鍵後續檢查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 長水平產品移載 | 無桿或導向直線致動器 | 直線行程與緊湊總長度 | 導向力矩、速度、閥流量、停止能量 |
| 對固定基準面夾緊 | 直線氣缸 | 直接推力與兩個清楚位置 | 可用力、機架剛性、安全釋放 |
| 將治具翻轉 180° | 旋轉工作台或致動器 | 負載繞指定軸線旋轉 | 慣量、軸承負載、停止能量、感測器位置 |
| 四分之一轉製程閥 | 旋轉閥致動器 | 輸出角度符合閥桿 | 啟動扭矩、運轉扭矩、故障狀態、介面 |
| 遠端致動器驅動擺門 | 直線氣缸加連桿 | 包裝或接近性適合遠端布置 | 全角度扭矩、銷負載、死點 |
| 連續攪拌器 | 氣動或電動馬達 | 軸必須持續旋轉 | 速度下扭矩、功率、工作週期、空氣或能源使用 |
| 多位置配方軸 | 電動或伺服控制致動器 | 可編程停止點與運動曲線 | 精度、重複精度、控制、安全 |

### 範例：長行程移載軸

滑座必須沿輸送線移動 2,000 mm，並保持與機架平行。輸出是直線的。從無桿或導向直線軸開始，然後檢查滑座力矩、導軌壽命、動態壓力、目標時間、終端能量、配管與感測器。旋轉致動器加連桿只會增加變動運動比，卻沒有解決導向需求。

### 範例：產品翻轉工位

治具必須繞受支撐的軸旋轉 180°，並在兩端停留。輸出是角運動。從旋轉致動器開始，然後計算負載慣量、阻力與加速扭矩、擺動時間、軸承負載、緩衝或避震器容量，以及終點確認。只有在連桿包裝或機械優勢有明確理由時，直線氣缸才仍然可行。

### 範例：偏置分流門

閘門樞轉 60°，但為了防護與沖洗接近性，致動器必須放在輸送線下方。帶曲柄連桿的直線氣缸可能是更乾淨的包裝。請在多個角度計算氣缸力與輸出扭矩，尤其是力臂最短的位置。接著確認接頭負載、擋塊與故障行為。

## 致動器 RFQ 應包含哪些資料？

Parker 的氣動選型工具在返回候選產品前，會要求負載支撐、摩擦係數、閥距離與操作條件等應用輸入（[Parker Virtual Engineer](https://virtualengineer.parker.com/myprojects/Sizing/Sizing?WFID=0e9d50f7-527b-f111-b337-000d3a7cbf6b)，2026 年 7 月 17 日擷取）。有用的 RFQ 也應描述運動與負載，而不是只要求「一支直線致動器」或「一支旋轉氣缸」。

送出運動草圖，並包含：

| RFQ 輸入 | 直線致動器 | 旋轉致動器 |
| --- | --- | --- |
| 輸出路徑 | 行程、方向、位置數量 | 角度、方向、位置數量 |
| 負載 | 質量、外力、摩擦、導向支撐 | 質量、重心、力臂、慣量、摩擦 |
| 時間 | 伸出/縮回時間與停留 | 擺動時間、停留、加速度或停止目標 |
| 供氣 | 運動期間壓力、流量、閥與管路細節 | 運動期間壓力、閥與管路細節 |
| 結構 | 安裝、導向、側向負載、力矩 | 軸支撐、徑向/軸向負載、法蘭或工作台 |
| 停止 | 緩衝、避震器、外部擋塊 | 緩衝、擋塊、避震器、外部擋塊 |
| 回饋 | 終點感測器、中間位置、類比回饋 | 終點感測器、可調擋塊、編碼器或定位器 |
| 工作週期 | 每分鐘循環數、每天小時數、壽命目標 | 每分鐘循環數、每天小時數、壽命目標 |
| 環境 | 溫度、沖洗、腐蝕、粉塵、潔淨室 | 溫度、沖洗、腐蝕、粉塵、潔淨室 |
| 安全 | 失壓狀態、負載保持、防護 | 故障位置、儲能、防護、意外運動 |

在致動器運動時量測壓力。靜態調壓閥壓力可能掩蓋閥與管路損失。也要說明負載是否有自己的導軌或軸承；否則供應商無法判斷側向負載、力矩或軸負載需求。

如果尚未解決的問題是能源技術，而不是幾何，請使用另一篇[氣缸與電動致動器決策指南](/zh-hant/blog/when-should-i-choose-a-cylinder-over-an-electric-actuator-for-my-application/)。把這些決策分開，可避免直線與旋轉比較變成模糊的氣動與電動爭論。

## 直線與旋轉致動器常見問題

### 直線致動器可以產生旋轉運動嗎？

可以。氣缸可以驅動曲柄、齒條或連桿來產生角運動。設計必須在完整角度範圍內評估，因為有效力臂與輸出扭矩可能改變。SMC 的齒條齒輪產品就是熟悉的例子：直線活塞與齒條產生有限的軸旋轉。

### 旋轉致動器和馬達一樣嗎？

不一樣。SMC 列出的常見氣動旋轉致動器弧度為 90°、180°、190° 與 270°，這些都是有限角度運動。馬達則依運轉扭矩、啟動扭矩、rpm、功率與工作週期選型，用於連續軸旋轉。不要把有限角度致動器用作連續攪拌器驅動。

### 哪一種致動器更精準？

沒有任何一種輸出幾何會自動保證精度。先定義精度、重複精度、解析度、背隙、柔順性與穩定時間。Festo 指出精度與動態反應是技術選型因素，而機器的導軌、軸承、回饋、控制器、擋塊與結構，才決定完整軸能達到什麼水準。

### 無桿氣缸比有桿氣缸更能承受側向負載嗎？

不一定。Parker 提供帶導向與煞車的 OSP-P 配置，但每個滑座仍有公開的力與力矩限制。未導向無桿氣缸不能只因為沒有伸出活塞桿，就被認定有較高側向負載能力。請檢查確切導向配置與負載偏移量。

### 力或扭矩應該加多少安全係數？

不存在適用所有致動器的通用 25-50% 係數。Parker 表示，設計係數會隨應用與設計者掌握的資訊而變化。使用產品選型方法，納入壓力變化、摩擦、加速度、負載不確定性、工作週期與停止能量，然後驗證已安裝的運動。

## 結論

直線或旋轉先是幾何決策，然後才是產品決策。直線負載路徑選擇平移，樞轉負載選擇有限角度旋轉，連續旋轉則選擇馬達。之後再選型真實系統：力或扭矩、導向或軸承、行程或角度、速度、慣量、停止方法、環境、控制與安全狀態。

轉換機構並非天生較差。當它能改善包裝或機械優勢，而且變動幾何已被計算時，它就是合適的。清楚的負載路徑草圖與完整 RFQ，比泛稱某一種致動器更強、更精準或更可靠，更能避免選型錯誤。

## 資料來源

- International Organization for Standardization. [ISO 15552:2018，帶可拆式安裝件的氣動氣缸](https://www.iso.org/standard/66921.html)。2025 年 2 月確認。2026 年 7 月 17 日擷取。

- Parker Hannifin. [OSP-P Rodless Cylinders](https://discover.parker.com/OSPPSeries)。2026 年 7 月 17 日擷取。

- Parker Hannifin. [Pneumatic Actuator Products: Rotary Actuator Torque Requirements](https://www.parker.com/literature/Literature%20Files/pneumatic/UPD_100108/0900P-4.pdf)。2026 年 7 月 17 日擷取。

- Parker Hannifin. [Virtual Engineer pneumatic sizing and selection tool](https://virtualengineer.parker.com/myprojects/Sizing/Sizing?WFID=0e9d50f7-527b-f111-b337-000d3a7cbf6b)。2026 年 7 月 17 日擷取。

- SMC Corporation of America. [Rotary Actuators](https://www.smcusa.com/products/pneumatic-actuators/rotary-actuators~20108)。2026 年 7 月 17 日擷取。

- Festo. [Pneumatics or electrics? How to make the right choice](https://www.festo.com/us/en/e/blog/innovation/electric-vs-pneumatic-actuators-how-to-choose-the-right-solution-id_4087971)。2026 年 4 月 8 日發布。2026 年 7 月 17 日擷取。

- AutomationDirect. [Linear Motion Products video](https://www.youtube.com/watch?v=F3Uje1sfH4A)。2026 年 7 月 17 日擷取。
