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Moteurs pas à pas à engrenages à aimant permanent Haisheng 24BYJ

Ce moteur se compose de plusieurs éléments essentiels, notamment un rotor à aimant permanent, un stator, un système de réduction de vitesse et un système de commande. Le rotor à aimant permanent est un élément clé qui génère le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du moteur. Il est constitué d'une série d'aimants permanents à polarités alternées, qui créent un champ magnétique rotatif lorsqu'ils sont alimentés. Le stator, quant à lui, abrite les enroulements qui produisent des champs électromagnétiques interagissant avec le champ magnétique du rotor. Le système de réduction de vitesse, tel qu'un engrenage ou une transmission par courroie, permet de réduire la vitesse du moteur et d'augmenter son couple. Enfin, le système de commande régule le fonctionnement du moteur en fournissant des impulsions électriques précises aux enroulements, permettant ainsi un positionnement et un contrôle précis.

    Paramètre technique

    Article

    Spécification

    Précision de l'angle de pas

    ±10% (étape complète, sans charge)

    Précision de la résistance

    ±10%

    Hausse de température

    60℃ (courant nominal, 2 phases activées)

    Température ambiante

    -10℃~+40℃

    Résistance d'isolement

    100 MΩ min., 500 V CC

    Résistance diélectrique

    600 V CA, 1 s, 1 mA

    Jeu radial de l'arbre

    0,05 mm max.

    Jeu axial de l'arbre

    0,55 mm max.

    Description du produit

    Le moteur pas à pas à décélération à aimant permanent est un type de moteur qui combine les avantages d'un moteur à aimant permanent et d'un moteur pas à pas. Grâce à sa composition unique et à ses excellentes performances, il est largement utilisé dans diverses industries.
    Ce moteur se compose de plusieurs éléments essentiels, notamment un rotor à aimant permanent, un stator, un système de réduction de vitesse et un système de commande. Le rotor à aimant permanent est un élément clé qui génère le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du moteur. Il est constitué d'une série d'aimants permanents à polarités alternées, qui créent un champ magnétique rotatif lorsqu'ils sont alimentés. Le stator, quant à lui, abrite les enroulements qui produisent des champs électromagnétiques interagissant avec le champ magnétique du rotor. Le système de réduction de vitesse, tel qu'un engrenage ou une transmission par courroie, permet de réduire la vitesse du moteur et d'augmenter son couple. Enfin, le système de commande régule le fonctionnement du moteur en fournissant des impulsions électriques précises aux enroulements, permettant ainsi un positionnement et un contrôle précis.
    1. Le pôle trapézoïdal à griffes des moteurs pas à pas est estampé et prolongé, ce qui facilite sa fabrication et son traitement ;
    2. La conception du pôle à griffe trapézoïdale convient aux structures multipolaires, ce qui permet non seulement de réduire l'angle de pas du moteur pas à pas à aimant permanent, mais aussi d'obtenir un taux d'utilisation des matériaux élevé ;
    3. Le nombre de dents des pôles de la griffe étant égal au nombre de pôles du rotor, le couple harmonique de la dent correspond au couple harmonique de second ordre. Les deux stators étant déphasés de 90° (angle électrique), l'amplitude du couple harmonique de la dent des deux stators est égale et opposée. Le résultat est donc nul.

    Importance de ses domaines d'application

    Automatisation industrielle

    A. Utilisation en robotique et en machines automatisées
    B. Avantages par rapport aux autres types de moteurs

    Équipement médical

    A. Rôle dans les dispositifs médicaux de précision
    B. Avantages en termes de précision et de fiabilité

    Industrie automobile

    A. Intégration dans les véhicules électriques
    B. Contribution à l'efficacité énergétique et à la performance

    Électronique grand public

    A. Mise en œuvre dans les imprimantes et les scanners
    B. Amélioration des fonctionnalités du produit et de l'expérience utilisateur

    Remarque

    1. La résistance de la bobine, le nombre de phases et d'autres paramètres de performance électrique peuvent être personnalisés en fonction des exigences du client ;
    2. Les dimensions de l'installation, la taille de l'arbre de sortie, la poulie synchrone de sortie ou l'engrenage de sortie, la longueur du câble et les spécifications de la prise peuvent être personnalisées selon les exigences du client ;

    Spécifications techniques

    Modèle

    Tension (V)

    Nombre de phases

    Résistance (Ω)

    Angle de pas (DEG)

    Ratio de notation

    Fréquence initiale (pps)

    Couple de traction
    (300 P.P.) (mN.m)

    Couple de détente (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

    Dimensions mécaniques : mm

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