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Motores paso a paso con engranajes de imán permanente Haisheng 24BYJ

Este motor consta de varios componentes esenciales, como un rotor de imanes permanentes, un estator, un mecanismo de desaceleración y un sistema de control. El rotor de imanes permanentes es un elemento clave que genera el campo magnético necesario para su funcionamiento. Está compuesto por una serie de imanes permanentes con polaridades alternas que, al activarse, crean un campo magnético giratorio. El estator, por su parte, alberga los devanados que generan campos electromagnéticos que interactúan con el campo magnético del rotor. El mecanismo de desaceleración, como un sistema de engranajes o una transmisión por correa, se encarga de reducir la velocidad del motor y aumentar su par. Por último, el sistema de control regula el funcionamiento del motor mediante pulsos eléctricos precisos a los devanados, lo que permite un posicionamiento y un control precisos.

    Parámetros técnicos

    Artículo

    Especificación

    Precisión del ángulo de paso

    ±10% (paso completo, sin carga)

    Precisión de la resistencia

    ±10%

    Aumento de la temperatura

    60 ℃ (corriente nominal, 2 fases activadas)

    Temperatura ambiente

    -10℃~+40℃

    Resistencia de aislamiento

    100 MΩ Mín., 500 VCC

    Resistencia dieléctrica

    600 V CA, 1 s, 1 mA

    Juego radial del eje

    0,05 mm máx.

    Juego axial del eje

    0,55 mm máx.

    Descripción del Producto

    El motor paso a paso de desaceleración de imán permanente combina las ventajas de un motor de imán permanente y un motor paso a paso. Se utiliza ampliamente en diversas industrias gracias a su composición única y excelente rendimiento.
    Este motor consta de varios componentes esenciales, como un rotor de imanes permanentes, un estator, un mecanismo de desaceleración y un sistema de control. El rotor de imanes permanentes es un elemento clave que genera el campo magnético necesario para su funcionamiento. Está compuesto por una serie de imanes permanentes con polaridades alternas que, al activarse, crean un campo magnético giratorio. El estator, por su parte, alberga los devanados que generan campos electromagnéticos que interactúan con el campo magnético del rotor. El mecanismo de desaceleración, como un sistema de engranajes o una transmisión por correa, se encarga de reducir la velocidad del motor y aumentar su par. Por último, el sistema de control regula el funcionamiento del motor mediante pulsos eléctricos precisos a los devanados, lo que permite un posicionamiento y un control precisos.
    1. El polo de garra trapezoidal de los motores paso a paso está estampado y extendido, lo que facilita su fabricación y procesamiento;
    2. El diseño de polo de garra trapezoidal es adecuado para estructuras multipolares, lo que no solo reduce el ángulo de paso del motor paso a paso de imán permanente, sino que también tiene una alta tasa de utilización del material;
    3. Dado que el número de dientes de los polos de las garras es igual al número de polos del rotor, el par armónico de los dientes es el segundo par armónico, y los dos estatores están desfasados ​​90° entre sí, por lo que la amplitud del par armónico de los dientes de ambos estatores es igual y la fase es opuesta. El resultado es cero.

    Importancia de sus áreas de aplicación

    Automatización industrial

    A. Uso en robótica y maquinaria automatizada.
    B. Ventajas sobre otros tipos de motores

    Equipo médico

    A. Papel en los dispositivos médicos de precisión
    B. Beneficios en términos de precisión y confiabilidad

    Industria automotriz

    A. Integración en vehículos eléctricos
    B. Contribución a la eficiencia y el rendimiento energético

    Electrónica de consumo

    A. Implementación en impresoras y escáneres
    B. Mejorar la funcionalidad del producto y la experiencia del usuario

    Observación

    1. La resistencia de la bobina, el número de fase y otros parámetros de rendimiento eléctrico se pueden personalizar según los requisitos del cliente;
    2. El tamaño de la instalación, el tamaño del eje de salida, la polea síncrona de salida o el engranaje de salida, la longitud del cable y las especificaciones del enchufe se pueden personalizar según los requisitos del cliente;

    Especificación técnica

    Modelo

    Voltaje (V)

    Número de fase

    Resistencia (Ω)

    Ángulo de paso (DEG)

    Relación de calificación

    Frecuencia de inicio (pps)

    Par de tracción
    (300P.PS) (mN.m)

    Par de retención (mN.m)

    24BYJ28-N05U-

    8

    2

    50

    11.25/16

    1:16

    ≥500

    ≥24,5

    ≥12,7

    24BYJ28-N05U-

    8

    2

    50

    5.625/16

    1:16

    ≥900

    ≥34,3

    ≥12,7

    24BYJ28-N08U-

    12

    2

    80

    11.25/16

    1:16

    ≥500

    ≥24,5

    ≥12,7

    24BYJ28-N08U-

    12

    2

    80

    5.625/16

    1:16

    ≥900

    ≥34,3

    ≥12,7

    24BYJ48-N05U-

    12

    4

    50

    5.625/16

    1:16

    ≥1000

    ≥24,5

    ≥12,7

    24BYJ48-N08U-

    12

    4

    80

    5.625/16

    1:16

    ≥800

    ≥19,6

    ≥12,7

    24BYJ48-012U-

    12

    4

    120

    5.625/16

    1:16

    ≥700

    ≥14,7

    ≥12,7

    24BYJ48-015U-

    12

    4

    150

    5.625/16

    1:16

    ≥650

    ≥9.8

    ≥12,7

    24BYJ48-02U-

    12

    4

    200

    5.625/16

    1:16

    ≥600

    ≥7,84

    ≥12,7

    24BYJ48Z-B31-N02W-

    5

    4

    20

    5.625/25

    1:25

    ≥800

    ≥19,6

    ≥19,6

    24BYJ28Z-B31-N05W-

    12

    2

    50

    5.625/25

    1:25

    ≥1200

    ≥49

    ≥19,6

    24BYJ28Z-B31-N08W-

    12

    2

    80

    5.625/25

    1:25

    ≥1000

    ≥39,2

    ≥19,6

    24BYJ48Z-B31-N05W-

    12

    4

    50

    5.625/25

    1:25

    ≥1000

    ≥39,2

    ≥19,6

    24BYJ48Z-B31-N08W-

    12

    4

    80

    5.625/25

    1:25

    ≥800

    ≥19,6

    ≥19,6

    24BYJ28-25-

    5

    2

    25

    5.625/64

    1:64

    ≥900

    ≥49

    ≥49

    24BYJ28-N08-

    12

    2

    80

    5.625/64

    1:64

    ≥1200

    ≥49

    ≥49

    24BYJ48-N02-

    5

    4

    20

    5.625/64

    1:64

    ≥800

    ≥49

    ≥49

    24BYJ48-N08-

    12

    4

    80

    5.625/64

    1:64

    ≥1000

    ≥49

    ≥49

    24BYJ48-012-

    12

    4

    120

    5.625/64

    1:64

    ≥700

    ≥39,2

    ≥49

    24BYJ48-015-

    12

    4

    150

    5.625/64

    1:64

    ≥650

    ≥34,3

    ≥49

    24BYJ48-02-

    12

    4

    200

    5.625/64

    1:64

    ≥600

    ≥29,4

    ≥49

    Dimensiones mecánicas: mm

    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 1-159s
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 1-2zrh
    • Dimensiones mecánicas 24BYJ 2-1rrm
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 2-27xx
    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 3-1guo
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 3-2z5q
    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 4-1qf2
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 4-25nr
    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 5-13l5
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 5-2zy3
    • Dimensiones mecánicas 24BYJ 6-1vfn
      Dimensiones mecánicas del 24BYJ 6-2kew
    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 7-1kff
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 7-2fle
    • Dimensiones mecánicas 24BYJ 8-12zr
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 8-2b2u
    • Dimensiones mecánicas 24BYJ 9-1w6f
      Dimensiones mecánicas 24BYJ 9-2xah
    • Dimensiones mecánicas del 24BYJ 10-1wo4
      Dimensiones mecánicas del 24BYJ 10-24yi