Motor de corrent continu raspallat de metall preciós XBD-2030
Introducció del producte
El motor de CC amb raspalls de metall preciós XBD-2030 és un motor altament eficient i fiable, ideal per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials. La seva conductivitat superior i les seves raspalls de metall preciós proporcionen una eficiència i un rendiment excel·lents, cosa que el fa molt adequat per al seu ús en maquinària i equips de precisió. El motor ofereix un parell de sortida elevat, proporcionant un control precís i una major potència a diversos sistemes. També presenta un funcionament suau i silenciós, cosa que el converteix en una opció preferida per a aplicacions on el soroll és un problema. El disseny compacte i lleuger del motor permet una fàcil integració en diferents sistemes, mentre que la seva llarga vida útil garanteix durabilitat i fiabilitat. A més, el motor de CC amb raspalls de metall preciós XBD-2030 es pot personalitzar per satisfer els requisits específics de l'aplicació, oferint una major versatilitat i flexibilitat. A més, hi ha disponibles opcions de caixa de canvis i codificador integrades per personalitzar encara més el rendiment del motor per satisfer les necessitats de diferents aplicacions industrials.
Aplicació
Els motors sense nucli Sinbad tenen una àmplia gamma d'aplicacions com ara robots, drons, equips mèdics, automòbils, informació i comunicacions, eines elèctriques, equips de bellesa, instruments de precisió i indústria militar.












Avantatge
Els avantatges del motor de corrent continu amb raspalls de metall precios XBD-2030 són:
1. Alta eficiència i rendiment fiable a causa de la seva conductivitat superior i els raspalls de metalls preciosos.
2. Excel·lent sortida de parell motor, que proporciona un control precís i una major potència a diversos sistemes.
3. Funcionament suau i silenciós, cosa que el fa adequat per a aplicacions on el soroll és un problema.
4. Disseny compacte i lleuger, que permet una fàcil integració en diferents sistemes.
5. Llarga vida útil, garantint durabilitat i fiabilitat.
6. Personalitzable per satisfer els requisits específics de l'aplicació, oferint una major versatilitat i flexibilitat.
7. Caixa de canvis integrada i opcions d'encoder disponibles per personalitzar encara més el rendiment del motor per a diferents aplicacions industrials.
Paràmetre
Model de motor 2030 | ||||||
Material del raspall de metall preciós | ||||||
A nominal | ||||||
Voltatge nominal | V | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
Velocitat nominal | rpm | 8379 | 8550 | 10260 | 8550 | 7781 |
Corrent nominal | A | 1,05 | 0,77 | 0,64 | 0,29 | 0,16 |
Parell nominal | mNm | 5,75 | 6.29 | 5.71 | 3,76 | 3,78 |
Càrrega gratuïta | ||||||
Velocitat sense càrrega | rpm | 9800 | 10000 | 12000 | 10000 | 9100 |
Corrent sense càrrega | mA | 60 | 38 | 40 | 20 | 8 |
Amb màxima eficiència | ||||||
Màxima eficiència | % | 82.2 | 83,5 | 81.4 | 80.3 | 83.3 |
Velocitat | rpm | 8967 | 9200 | 10920 | 9050 | 8372 |
Actual | A | 0,607 | 0,445 | 0,414 | 0,194 | 0,091 |
Parell | mNm | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
A la màxima potència de sortida | ||||||
Potència màxima de sortida | W | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 6.8 | 6.0 |
Velocitat | rpm | 4900 | 5000 | 6000 | 5000 | 4550 |
Actual | A | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0,9 | 1.0 |
Parell | mNm | 19.8 | 21.7 | 19.7 | 13.0 | 13.0 |
A la parada | ||||||
Corrent de bloqueig | A | 6,90 | 5.12 | 4.20 | 1,85 | 1,05 |
Parell de bloqueig | mNm | 39,6 | 43.4 | 39.3 | 25,9 | 26.0 |
Constants del motor | ||||||
Resistència del terminal | Ω | 0,87 | 1,76 | 2,86 | 8.11 | 22,90 |
Inductància del terminal | mH | 0,14 | 0,29 | 0,51 | 0,86 | 1,90 |
Constant de parell | mNm/A | 5,80 | 8.53 | 9.46 | 14.17 | 25,00 |
Constant de velocitat | rpm/V | 1633.3 | 1111.1 | 1000.0 | 666,7 | 379.2 |
Constant de velocitat/parell | rpm/mNm | 247.2 | 230,7 | 305.0 | 385,7 | 349.4 |
Constant de temps mecànica | ms | 6.51 | 6.08 | 7.63 | 9,65 | 8,74 |
Inèrcia del rotor | g·cm² | 2.52 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.42 |
Nombre de parells de pols 1 | ||||||
Nombre de fase 5 | ||||||
Pes del motor | g | 48 | ||||
Nivell de soroll típic | dB | ≤38 |
Mostres
Estructures

Preguntes freqüents
R: Sí. Som un fabricant especialitzat en motors de corrent continu sense nucli des del 2011.
A: Tenim un equip de control de qualitat que compleix amb TQM, cada pas compleix els estàndards.
A: Normalment, MOQ = 100 unitats. Però s'accepten lots petits de 3-5 peces.
A: Hi ha una mostra disponible per a vosaltres. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació. Un cop us cobrim la tarifa de mostra, no dubteu a estar-vos tranquils, us la reemborsarem quan feu una comanda en massa.
A: envieu-nos una consulta → rebeu el nostre pressupost → negocieu els detalls → confirmeu la mostra → signeu el contracte/dipòsit → producció en massa → càrrega a punt → saldo/lliurament → més cooperació.
A: El termini de lliurament depèn de la quantitat que demaneu. Normalment triga entre 30 i 45 dies naturals.
A: Acceptem T/T per avançat. També tenim diferents comptes bancaris per rebre diners, com ara dòlars americans o RMB, etc.
A: Acceptem pagaments per T/T, PayPal, també s'accepten altres formes de pagament. Poseu-vos en contacte amb nosaltres abans de pagar amb altres formes de pagament. També hi ha disponible un dipòsit del 30-50%, la resta s'ha de pagar abans de l'enviament.
T'apassionen els motors elèctrics i t'interessa la ciència que hi ha darrere del seu funcionament? En aquest article, explorem el fascinant món del coneixement de la ciència del motor i descobrim els secrets que hi ha darrere d'aquestes potents màquines.
Primer, definim què és un motor. Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica, química o tèrmica en energia mecànica. Des d'electrodomèstics fins a sistemes de transport, els motors elèctrics s'utilitzen en innombrables aplicacions en diverses indústries. El principi bàsic d'un motor elèctric és la interacció entre un camp magnètic i un corrent elèctric.
Hi ha dos tipus principals de motors: motors de corrent altern i motors de corrent continu. Els motors de corrent altern funcionen amb corrent altern, mentre que els motors de corrent continu funcionen amb corrent continu. Els motors de corrent altern s'utilitzen sovint en aplicacions grans, com ara màquines industrials i trens elèctrics. Mentrestant, els motors de corrent continu s'utilitzen en aplicacions petites, com ara electrodomèstics i dispositius portàtils.
El component principal d'un motor elèctric és el sistema rotor-estator. El rotor és la part giratòria del motor, mentre que l'estator és la part estacionària. L'estator conté els debanaments elèctrics i el rotor conté els components generadors de camp magnètic. Quan el corrent passa pels debanaments de l'estator, crea un camp magnètic, que provoca moviment al rotor, causant la rotació.
Un motor només és tan fort com el seu parell i la seva velocitat. El parell és la força de rotació produïda per un motor, mentre que la velocitat és la velocitat a la qual gira el motor. Els motors amb un parell més alt poden generar més força, cosa que els fa adequats per a aplicacions pesades com ara maquinària industrial. Mentrestant, els motors de velocitat més alta s'utilitzen en aplicacions com ara sistemes de refrigeració o ventiladors.
Un aspecte important del disseny d'un motor és la seva eficiència. L'eficiència d'un motor és la relació entre la seva potència de sortida i la seva potència d'entrada, i els motors més eficients ofereixen més potència de sortida per unitat de potència d'entrada. El disseny eficient del motor minimitza la pèrdua d'energia per fricció, calor i altres factors. Els motors energèticament eficients no només estalvien energia, sinó que també redueixen els costos operatius i les emissions de carboni.
El coneixement de la ciència del motor continua evolucionant, cosa que porta a la creació de nous dissenys de motors més eficients. Un d'aquests desenvolupaments és el motor de corrent continu sense escombretes, que ofereix una major eficiència, fiabilitat i una vida útil més llarga que els motors de corrent continu amb escombretes convencionals. Els motors sense escombretes utilitzen un disseny diferent, que elimina les escombretes i el commutador, cosa que pot provocar desgast amb el temps.
En resum, el coneixement de la ciència dels motors elèctrics continua avançant, donant lloc a motors elèctrics més eficients, potents i innovadors. Els motors elèctrics s'han convertit en una part integral de la nostra vida quotidiana, impulsant tot, des d'electrodomèstics fins a sistemes de transport. Comprendre la ciència que hi ha darrere dels motors elèctrics és fonamental per crear dissenys millorats que facin avançar el món i que minimitzin l'impacte ambiental. Els avenços en la ciència del motor continuaran donant forma a totes les indústries que depenen dels motors elèctrics per proporcionar energia i moviment.