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Motores de passo com engrenagem e ímã permanente Haisheng 24BYJ

Este motor é composto por diversos componentes essenciais, incluindo um rotor de ímã permanente, um estator, um mecanismo de desaceleração e um sistema de controle. O rotor de ímã permanente é um elemento fundamental que gera o campo magnético necessário para o funcionamento do motor. Ele é composto por uma série de ímãs permanentes com polaridades alternadas, que criam um campo magnético rotativo quando energizados. O estator, por sua vez, abriga os enrolamentos que produzem campos eletromagnéticos para interagir com o campo magnético do rotor. O mecanismo de desaceleração, como um sistema de engrenagens ou uma transmissão por correia, é responsável por reduzir a velocidade do motor e aumentar seu torque. Por fim, o sistema de controle regula o funcionamento do motor fornecendo pulsos elétricos precisos aos enrolamentos, permitindo um posicionamento e controle exatos.

    Parâmetro técnico

    Item

    Especificação

    Precisão do ângulo de passo

    ±10% (passo completo, sem carga)

    Precisão de resistência

    ±10%

    Aumento de temperatura

    60℃ (corrente nominal, 2 fases ligadas)

    Temperatura ambiente

    -10℃~+40℃

    Resistência de isolamento

    100MΩ mín., 500VDC

    Resistência dielétrica

    600 VCA, 1 s, 1 mA

    Folga radial do eixo

    0,05 mm Máx.

    Folga axial do eixo

    0,55 mm Máx.

    Descrição do produto

    O motor de passo com desaceleração por ímã permanente é um tipo de motor que combina as vantagens de um motor de ímã permanente e de um motor de passo. Ele é amplamente utilizado em diversos setores industriais devido à sua composição única e excelente desempenho.
    Este motor é composto por diversos componentes essenciais, incluindo um rotor de ímã permanente, um estator, um mecanismo de desaceleração e um sistema de controle. O rotor de ímã permanente é um elemento fundamental que gera o campo magnético necessário para o funcionamento do motor. Ele é composto por uma série de ímãs permanentes com polaridades alternadas, que criam um campo magnético rotativo quando energizados. O estator, por sua vez, abriga os enrolamentos que produzem campos eletromagnéticos para interagir com o campo magnético do rotor. O mecanismo de desaceleração, como um sistema de engrenagens ou uma transmissão por correia, é responsável por reduzir a velocidade do motor e aumentar seu torque. Por fim, o sistema de controle regula o funcionamento do motor fornecendo pulsos elétricos precisos aos enrolamentos, permitindo um posicionamento e controle exatos.
    1. O polo trapezoidal da garra dos motores de passo é estampado e estendido, facilitando sua fabricação e processamento;
    2. O design trapezoidal do polo em forma de garra é adequado para estruturas multipolares, o que não só reduz o ângulo de passo do motor de passo de ímã permanente, como também proporciona uma alta taxa de utilização de material;
    3. Como o número de dentes do polo da garra é igual ao número de polos do rotor, o torque harmônico do dente é o torque harmônico de segunda ordem, e os dois estatores estão defasados ​​em um ângulo elétrico de 90°, portanto a amplitude do torque harmônico do dente dos dois estatores é igual e a fase é oposta. O resultado é zero.

    Importância das suas áreas de aplicação

    Automação Industrial

    A. Uso em robótica e máquinas automatizadas
    B. Vantagens em relação a outros tipos de motores

    Equipamentos médicos

    A. Papel em dispositivos médicos de precisão
    B. Benefícios em termos de precisão e confiabilidade

    Indústria Automotiva

    A. Integração em veículos elétricos
    B. Contribuição para a eficiência e o desempenho energético

    Eletrônicos de consumo

    A. Implementação em impressoras e scanners
    B. Aprimorar a funcionalidade do produto e a experiência do usuário

    Observação

    1. A resistência da bobina, o número de fases e outros parâmetros de desempenho elétrico podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente;
    2. O tamanho da instalação, o tamanho do eixo de saída, a polia síncrona de saída ou a engrenagem de saída, o comprimento do cabo e as especificações do plugue podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente;

    Especificação Técnica

    Modelo

    Tensão (V)

    Número de fases

    Resistência (Ω)

    Ângulo de passo (GRAUS)

    Índice de classificação

    Frequência inicial (pps)

    Torque de tração
    (300P.PS) (mN.m)

    Torque de retenção (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

    Dimensões mecânicas: mm

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