Chatea connosco, con tecnoloxía de
Leave Your Message

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

Este motor consta de varios compoñentes esenciais, incluíndo un rotor de imán permanente, un estator, un mecanismo de desaceleración e un sistema de control. O rotor de imán permanente é un elemento clave que xera o campo magnético necesario para o funcionamento do motor. Está composto por unha serie de imáns permanentes con polaridades alternas, que crean un campo magnético rotatorio cando se activan. O estator, pola súa banda, aloxa os enrolamentos que producen campos electromagnéticos para interactuar co campo magnético do rotor. O mecanismo de desaceleración, como un sistema de engrenaxes ou unha transmisión por correa, é responsable de reducir a velocidade do motor e aumentar o seu par. Finalmente, o sistema de control regula o funcionamento do motor proporcionando pulsos eléctricos precisos aos enrolamentos, o que permite un posicionamento e un control precisos.

    Parámetro da técnica

    Elemento

    Especificación

    Precisión do ángulo do paso

    ±10% (paso completo, sen carga)

    Precisión da resistencia

    ±10%

    Aumento da temperatura

    60 ℃ (corrente nominal, 2 fases activadas)

    Temperatura ambiente

    -10 ℃ ~ +40 ℃

    Resistencia de illamento

    100 MΩ mín., 500 V CC

    Resistencia dieléctrica

    600 V CA, 1 s, 1 mA

    Xogo radial do eixe

    0,05 mm máx.

    Xogo axial do eixe

    0,55 mm máx.

    Descrición do produto

    O motor paso a paso de desaceleración de imán permanente é un tipo de motor que combina as vantaxes dun motor de imán permanente e dun motor paso a paso. É amplamente utilizado en diversas industrias debido á súa composición única e excelente rendemento.
    Este motor consta de varios compoñentes esenciais, incluíndo un rotor de imán permanente, un estator, un mecanismo de desaceleración e un sistema de control. O rotor de imán permanente é un elemento clave que xera o campo magnético necesario para o funcionamento do motor. Está composto por unha serie de imáns permanentes con polaridades alternas, que crean un campo magnético rotatorio cando se activan. O estator, pola súa banda, aloxa os enrolamentos que producen campos electromagnéticos para interactuar co campo magnético do rotor. O mecanismo de desaceleración, como un sistema de engrenaxes ou unha transmisión por correa, é responsable de reducir a velocidade do motor e aumentar o seu par. Finalmente, o sistema de control regula o funcionamento do motor proporcionando pulsos eléctricos precisos aos enrolamentos, o que permite un posicionamento e un control precisos.
    1. O polo de garra trapezoidal dos motores paso a paso está estampado e estendido, o que facilita a súa fabricación e procesamento;
    2. O deseño de polo de garra trapezoidal é axeitado para estruturas multipolares, o que non só reduce o ángulo de paso do motor paso a paso de imán permanente, senón que tamén ten unha alta taxa de utilización de material;
    3. Dado que o número de dentes do polo de garra é igual ao número de polos do rotor, o par harmónico do dente é o segundo par harmónico e os dous estatores están desprazados entre si nun ángulo eléctrico de 90°, polo que a amplitude do par harmónico do dente dos dous estatores é igual e a fase é oposta. O resultado é cero.

    Importancia das súas áreas de aplicación

    Automatización industrial

    A. Uso en robótica e maquinaria automatizada
    B. Vantaxes sobre outros tipos de motores

    Equipamento médico

    A. Papel nos dispositivos médicos de precisión
    B. Vantaxes en termos de precisión e fiabilidade

    Industria automotriz

    A. Integración en vehículos eléctricos
    B. Contribución á eficiencia e ao rendemento enerxéticos

    Electrónica de consumo

    A. Implementación en impresoras e escáneres
    B. Mellorar a funcionalidade do produto e a experiencia do usuario

    Observación

    1. A resistencia da bobina, o número de fase e outros parámetros de rendemento eléctrico pódense personalizar segundo os requisitos do cliente;
    2. O tamaño da instalación, o tamaño do eixe de saída, a polea síncrona de saída ou a engrenaxe de saída, a lonxitude do cable e as especificacións do enchufe pódense personalizar segundo os requisitos do cliente;

    Especificación da técnica

    Modelo

    Voltaxe (V)

    Nº de fase

    Resistencia (Ω)

    Ángulo de paso (DEG)

    Ratio de clasificación

    Frecuencia inicial (pps)

    Par de torsión de tracción
    (300 P.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

    Dimensións mecánicas: mm

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