Description du produit
Paramètres du produit
| Product Name: | DC Geared Motor |
| Model No. | C01-01 |
| Marque: | LHangZhou |
| Application: | for slow juicer |
| Starting Mode | Direct on-line Starting |
| Rated Voltage: | 110-240V |
| Rated Power: | 120W |
| Reduction Ratio: | 68:1 |
| Rated Torque: | 13N.m |
| No-load Current: | <=0.3A |
| Output Bearing: | Ball Bearing |
| Vitesse nominale : | 40rpm |
| Personnalisé : | Oui |
| Positive Inversion: | Oui |
| Emballage: | foam&carton,or accroding to customers’ specific requirements |
| MOQ : | 2000 pcs |
| Delivery Time: | Depends on quantity from 2 weeks to 4 weeks. |
| Payment Term: | T/T, L/C, D/P |
Application
slow juicer
Profil de l'entreprise
FAQ
1.What’re your main products ?
We currently produce Brushed Dc Motors, Brushed Dc Gear Motors, Planetary Dc Gear Motors, Brushless Dc Motors, Stepper motors, Ac Motors and High Precision Planetary Gear Box etc. You can check the specifications for above motors on our website and you can email us to recommend needed motors per your specification too.
2. How to select a suitable motor?
If you have motor pictures or drawings to show us, or you have detailed specs like voltage, speed, torque, motor size, working mode of the motor, needed lifetime and noise level etc, please do not hesitate to let us know, then we can recommend suitable motor per your request accordingly.
3.Do you have a customized service for your standard motors?
Yes, we can customize per your request for the voltage, speed, torque and shaft size/shape. If you need additional wires/cables soldered on the terminal or need to add connectors, or capacitors or EMC we can make it too.
4. Do you have an individual design service for motors?
Yes, we would like to design motors individually for our customers, but it may need some mold developing cost and design charge.
5. Can I have samples for testing first?
Yes, definitely you can. After confirmed the needed motor specs, we will quote and provide a proforma invoice for samples, once we get the payment, we will get a PASS from our account department to proceed samples accordingly.
6.How do you make sure motor quality?
We have our own inspection procedures: for incoming materials, we have signed sample and drawing to make sure qualified incoming materials; for production process, we have tour inspection in the process and final inspection to make sure qualified products before shipping.
7.What’s your lead time?
Generally speaking, our regular standard product will need 15-30days, a bit longer for customized products. But we are very flexible on the lead time, it will depend on the specific orders.
Weclome contact with us if have any questions about this motor or other products!
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| Application: | Household Appliances, Power Tools |
|---|---|
| Vitesse de fonctionnement : | Basse vitesse |
| Fonction: | Conduite |
| Protection du boîtier : | Type de protection |
| Nombre de pôles : | 2 |
| Structure and Working Principle: | Brush |
| Exemples : |
US$ 12/Piece
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
|
|
|---|
Quels types de mécanismes de rétroaction sont généralement intégrés aux motoréducteurs pour leur contrôle ?
Les motoréducteurs intègrent souvent des mécanismes de rétroaction pour assurer leur contrôle et améliorer leurs performances. Ces mécanismes permettent au moteur de surveiller et d'ajuster son fonctionnement en fonction de différents paramètres. Voici quelques mécanismes de rétroaction couramment intégrés aux motoréducteurs :
1. Retour d'information de l'encodeur :
Un codeur est un dispositif qui fournit des informations de position et de vitesse en convertissant le mouvement mécanique du moteur en signaux électriques. Parmi les codeurs couramment utilisés dans les motoréducteurs, on trouve :
- Encodeurs incrémentaux : Ces codeurs fournissent des informations sur la position et la vitesse de l'arbre moteur par rapport à un point de référence. Ils génèrent des impulsions lors de la rotation du moteur, permettant ainsi une mesure précise des variations de position et de vitesse.
- Encodeurs absolus : Les codeurs absolus fournissent la position précise de l'arbre moteur sur une révolution complète. Ils ne nécessitent aucun point de référence et offrent un retour d'information précis même après une coupure de courant ou un redémarrage du moteur.
2. Capteurs à effet Hall :
Les capteurs à effet Hall exploitent le principe de l'effet Hall pour détecter la présence et l'intensité d'un champ magnétique. Ils sont couramment utilisés dans les motoréducteurs pour la mesure de la vitesse et de la position. Ces capteurs fournissent un retour d'information en détectant les variations du champ magnétique du moteur et en les convertissant en signaux électriques.
3. Capteurs de courant :
Les capteurs de courant surveillent le courant électrique circulant dans les enroulements du moteur. En mesurant ce courant, ils fournissent des informations sur le couple du moteur, les conditions de charge et sa consommation électrique. Les capteurs de courant sont essentiels pour les stratégies de commande moteur telles que la limitation de courant, la protection contre les surintensités et la régulation en boucle fermée.
4. Capteurs de température :
Des capteurs de température sont intégrés aux motoréducteurs pour surveiller la température du moteur. Ils fournissent des informations sur les conditions thermiques du moteur, permettant ainsi au système de contrôle d'adapter son fonctionnement afin d'éviter toute surchauffe. Ces capteurs sont essentiels pour garantir la fiabilité du moteur et prévenir les dommages dus à une chaleur excessive.
5. Interrupteurs de fin de course à effet Hall :
Les capteurs de fin de course à effet Hall détectent la présence ou l'absence d'un champ magnétique dans une plage définie. Ils sont couramment utilisés comme capteurs de fin de course dans les motoréducteurs. Ces capteurs fournissent un retour d'information au système de commande, indiquant lorsque le moteur a atteint une position précise ou lorsqu'il a dépassé la plage autorisée.
6. Commentaires du résolveur :
Un résolveur est un dispositif électromagnétique utilisé pour déterminer la position et la vitesse d'un arbre rotatif. Il fournit un retour d'information en générant des signaux sinusoïdaux et cosinusoïdaux correspondant à la position angulaire de l'arbre. Ce type de retour d'information est couramment utilisé dans les motoréducteurs hautes performances nécessitant un contrôle précis de la position et de la vitesse.
Intégrés aux motoréducteurs, ces mécanismes de rétroaction permettent un contrôle, une surveillance et un réglage précis de divers paramètres du moteur. Grâce aux signaux de rétroaction provenant d'encodeurs, de capteurs à effet Hall, de capteurs de courant, de capteurs de température, de fins de course ou de résolveurs, le système de commande optimise les performances du moteur, garantit un positionnement précis, maintient la vitesse de croisière et protège le moteur contre les surcharges et la surchauffe.
Are there environmental benefits to using gear motors in certain applications?
Yes, there are several environmental benefits associated with the use of gear motors in certain applications. Gear motors offer advantages that can contribute to increased energy efficiency, reduced resource consumption, and lower environmental impact. Here’s a detailed explanation of the environmental benefits of using gear motors:
1. Energy Efficiency:
Gear motors can improve energy efficiency in various ways:
- Torque Conversion: Gear reduction allows gear motors to deliver higher torque output while operating at lower speeds. This enables the motor to perform tasks that require high torque, such as lifting heavy loads or driving machinery with high inertia, more efficiently. By matching the motor’s power characteristics to the load requirements, gear motors can operate closer to their peak efficiency, minimizing energy waste.
- Controlled Speed: Gear reduction provides finer control over the motor’s rotational speed. This allows for more precise speed regulation, reducing the likelihood of energy overconsumption and optimizing energy usage.
2. Reduced Resource Consumption:
The use of gear motors can lead to reduced resource consumption and environmental impact:
- Smaller Motor Size: Gear reduction allows gear motors to deliver higher torque with smaller, more compact motors. This reduction in motor size translates to reduced material and resource requirements during manufacturing. It also enables the use of smaller and lighter equipment, which can contribute to energy savings during operation and transportation.
- Extended Motor Lifespan: The gear mechanism in gear motors helps reduce the load and stress on the motor itself. By distributing the load more evenly, gear motors can help extend the lifespan of the motor, reducing the need for frequent replacements and the associated resource consumption.
3. Noise Reduction:
Gear motors can contribute to a quieter and more environmentally friendly working environment:
- Atténuation du bruit : Gear reduction can help reduce the noise generated by the motor. The gear mechanism acts as a noise dampener, absorbing and dispersing vibrations and reducing overall noise emission. This is particularly beneficial in applications where noise reduction is important, such as residential areas, offices, or noise-sensitive environments.
4. Precision and Control:
Gear motors offer enhanced precision and control, which can lead to environmental benefits:
- Precise Positioning: Gear motors, especially stepper motors and servo motors, provide precise positioning capabilities. This accuracy allows for more efficient use of resources, minimizing waste and optimizing the performance of machinery or systems.
- Optimized Control: Gear motors enable precise control over speed, torque, and movement. This control allows for better optimization of processes, reducing energy consumption and minimizing unnecessary wear and tear on equipment.
In summary, using gear motors in certain applications can have significant environmental benefits. Gear motors offer improved energy efficiency, reduced resource consumption, noise reduction, and enhanced precision and control. These advantages contribute to lower energy consumption, reduced environmental impact, and a more sustainable approach to power transmission and control. When selecting motor systems for specific applications, considering the environmental benefits of gear motors can help promote energy efficiency and sustainability.
Existe-t-il des critères spécifiques à prendre en compte pour choisir le motoréducteur adapté à une application particulière ?
Lors du choix d'un motoréducteur pour une application spécifique, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Choisir le bon motoréducteur est crucial pour garantir des performances, une efficacité et une fiabilité optimales. Voici une explication détaillée des points à considérer pour choisir le motoréducteur adapté à une application particulière :
1. Exigence de couple :
Le couple requis par l'application est un facteur déterminant dans le choix d'un motoréducteur. Il convient de déterminer le couple maximal que le motoréducteur doit fournir pour réaliser les tâches requises. Il faut tenir compte du couple de démarrage (le couple nécessaire pour amorcer le mouvement) et du couple de fonctionnement (le couple nécessaire pour maintenir le mouvement). Choisissez un motoréducteur capable de fournir un couple suffisant pour supporter la charge de l'application. Il est important de prendre en compte toute variation ou pic de couple potentiel en cours de fonctionnement.
2. Exigence de vitesse :
Tenez compte de la plage de vitesses souhaitée ou des exigences de vitesse spécifiques de l'application. Déterminez la vitesse de rotation (en tr/min) que le motoréducteur doit atteindre pour répondre aux critères de performance de l'application. Sélectionnez un motoréducteur doté d'un rapport de réduction adapté permettant d'atteindre la vitesse souhaitée à l'arbre de sortie. Assurez-vous que le motoréducteur puisse maintenir la vitesse requise de manière constante et précise tout au long de son fonctionnement.
3. Cycle de service :
Évaluez le facteur de marche de l'application, c'est-à-dire le rapport entre le temps de fonctionnement et le temps de repos ou d'inactivité. Déterminez si l'application nécessite un fonctionnement continu ou intermittent. Évaluez l'impact du facteur de marche sur le motoréducteur, notamment la génération de chaleur, les besoins en refroidissement et l'usure potentielle. Choisissez un motoréducteur conçu pour supporter le facteur de marche prévu et garantir une fiabilité et une durabilité à long terme.
4. Facteurs environnementaux :
Tenez compte des conditions environnementales dans lesquelles le motoréducteur fonctionnera. Prenez en considération des facteurs tels que les températures extrêmes, l'humidité, la poussière, les vibrations et l'exposition à des produits chimiques ou des substances corrosives. Choisissez un motoréducteur spécifiquement conçu pour résister à ces conditions environnementales et y fonctionner de manière optimale. Cela peut impliquer de sélectionner des motoréducteurs dotés d'une étanchéité appropriée, de revêtements protecteurs ou de matériaux résistants à la corrosion et adaptés aux environnements difficiles.
5. Efficacité et besoins en énergie :
Tenez compte du rendement et de la consommation électrique souhaités du motoréducteur. Évaluez l'alimentation électrique disponible pour l'application et choisissez un motoréducteur fonctionnant dans les plages de tension et de courant spécifiées. Vérifiez le rendement du motoréducteur afin d'optimiser la transmission de puissance et de minimiser les pertes d'énergie. Le choix d'un motoréducteur performant contribue à réduire les coûts et l'impact environnemental.
6. Contraintes physiques :
Évaluez les contraintes physiques de l'application, notamment les limitations d'espace, les options de montage et les exigences d'intégration. Tenez compte de la taille, des dimensions et du poids du motoréducteur pour vous assurer qu'il peut être installé dans l'espace disponible. Évaluez les options de montage et leur compatibilité avec la structure mécanique de l'application. De plus, tenez compte des exigences d'intégration spécifiques, telles que les dimensions de l'arbre, les connecteurs ou les interfaces qui doivent être conformes à la conception de l'application.
7. Bruit et vibrations :
Selon l'application, les niveaux de bruit et de vibrations peuvent être des facteurs critiques. Il convient d'évaluer les niveaux de bruit et de vibrations acceptables pour l'environnement et le fonctionnement de l'application. Privilégiez un motoréducteur conçu pour minimiser le bruit et les vibrations, comme ceux à engrenages hélicoïdaux ou de haute précision. Ceci est particulièrement important pour les applications exigeant un fonctionnement silencieux ou lorsque des bruits et vibrations excessifs peuvent engendrer des problèmes ou un inconfort.
En tenant compte de ces facteurs spécifiques lors du choix d'un motoréducteur pour une application particulière, vous vous assurez que le motoréducteur sélectionné répond aux exigences de performance, fonctionne efficacement et fournit une transmission de puissance fiable et constante. Il est important de consulter des fabricants ou des experts en motoréducteurs afin de déterminer le modèle le plus adapté aux besoins spécifiques de l'application.
editor by CX 2024-03-29