Description du produit
Sélection du modèle
ZD Leader dispose d'une vaste gamme de lignes de production de micromoteurs, notamment des moteurs à courant continu, des moteurs à courant alternatif, des moteurs sans balais, des motoréducteurs planétaires, des moteurs à tambour, des réducteurs planétaires, des réducteurs RV et des réducteurs harmoniques, etc. Grâce à l'innovation technique et à la personnalisation, nous vous aidons à créer des systèmes d'application exceptionnels et à fournir des solutions flexibles pour diverses situations d'automatisation industrielle.
• Sélection du modèle
Notre équipe commerciale et technique professionnelle choisira le modèle et les solutions de transmission adaptés à votre utilisation en fonction de vos paramètres spécifiques.
• Demande de dessin
Si vous avez besoin de plus de paramètres produits, de catalogues, de dessins CAO ou 3D, veuillez nous contacter.
• Selon vos besoins
Nous pouvons modifier les produits standard ou les personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.
Paramètres du produit
Caractéristiques:
1) Dimensions: 90mm
2) Power: 60, 90, 120W
3) Voltage(v): 12, 24, 90V
4) Speed(nS): 2500, 2600, 2800, 2900rpm
5) Reduction ratio: 3~ 200K
Usage:
Our dc gear motors can be widely used in medical appliance, packing mechanism, printing mechanism, cup making machine, textile machinery, and so on.
Certification: CE, UL, ISO9001 and Rohs
| Gearhead Model | Rapport de transmission |
| 5GN *K | 3,3.6,5,6,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,200 |
| 5GN10XK(Decimal gearhead) | |
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Profil de l'entreprise
FAQ
Q : Quels sont vos principaux produits ?
A: Nous produisons actuellement des moteurs à courant continu à balais, des motoréducteurs à courant continu à balais, des motoréducteurs planétaires à courant continu, des moteurs à courant continu sans balais, des moteurs pas à pas, des moteurs à courant alternatif et des réducteurs planétaires de haute précision, etc. Vous pouvez consulter les spécifications de ces moteurs sur notre site web et nous contacter par e-mail pour obtenir des recommandations sur les moteurs adaptés à vos besoins.
Q : Comment choisir un moteur adapté ?
A: Si vous avez des photos ou des schémas de moteurs à nous montrer, ou des spécifications détaillées telles que la tension, la vitesse, le couple, la taille du moteur, son mode de fonctionnement, la durée de vie requise et le niveau sonore, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous pourrons alors vous recommander un moteur adapté à votre demande.
Q : Proposez-vous un service personnalisé pour vos moteurs standard ?
R : Oui, nous pouvons personnaliser le produit selon vos besoins en termes de tension, vitesse, couple et dimensions/forme de l'arbre. Si vous avez besoin de fils/câbles supplémentaires soudés sur la borne, ou d'ajouter des connecteurs, des condensateurs ou une protection CEM, nous pouvons également le faire.
Q : Proposez-vous un service de conception sur mesure pour les moteurs ?
R : Oui, nous aimerions concevoir des moteurs sur mesure pour nos clients, mais cela pourrait engendrer des coûts de développement de moules et des frais de conception.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : De manière générale, nos produits standard nécessitent un délai de 15 à 30 jours, et un peu plus long pour les produits personnalisés. Cependant, nous sommes très flexibles quant aux délais de livraison ; ceux-ci dépendent des commandes spécifiques.
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| Application: | Industrial, Power Tools |
|---|---|
| Vitesse de fonctionnement : | vitesse constante |
| Structure and Working Principle: | Brush |
| Size: | 90mm |
| Power: | 60, 90, 120W |
| tension: | 12, 24, 90V |
| Personnalisation : |
Disponible
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|---|
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.
Comment la tension et la puissance nominales d'un motoréducteur influencent-elles son adéquation à différentes tâches ?
La tension et la puissance nominales d'un motoréducteur sont des facteurs importants qui influencent son adéquation à différentes applications. Ces spécifications déterminent les caractéristiques électriques du moteur et sa capacité à réaliser efficacement des tâches spécifiques. Voici une explication détaillée de l'impact de la tension et de la puissance nominales sur l'adéquation d'un motoréducteur à différentes applications :
1. Tension nominale :
La tension nominale d'un motoréducteur correspond à la tension électrique nécessaire à son fonctionnement optimal. Voici comment cette tension nominale influe sur son adéquation :
- Compatibilité avec l'alimentation électrique : La tension nominale du motoréducteur doit correspondre à celle de l'alimentation électrique disponible. L'utilisation d'un moteur dont la tension nominale est trop élevée ou trop basse pour l'alimentation peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager le moteur.
- Sécurité électrique : Le respect de la tension nominale spécifiée garantit la sécurité électrique. L'utilisation d'un moteur dont la tension nominale est supérieure à celle recommandée peut présenter des risques, tandis que l'utilisation d'un moteur dont la tension nominale est inférieure peut entraîner des performances insuffisantes.
- Flexibilité de l'application : Les exigences en matière de tension peuvent varier selon les tâches ou les applications. Par exemple, les motoréducteurs basse tension sont couramment utilisés dans les appareils alimentés par batterie ou les applications à faible consommation, tandis que les motoréducteurs haute tension conviennent aux applications industrielles ou aux tâches nécessitant une puissance de sortie plus élevée.
2. Puissance nominale :
La puissance nominale d'un motoréducteur indique sa capacité à fournir une puissance mécanique. Elle est généralement exprimée en watts (W) ou en chevaux-vapeur (CV). La puissance nominale influe sur l'adéquation d'un motoréducteur de la manière suivante :
- Capacité de charge : La puissance nominale détermine la charge maximale qu'un motoréducteur peut supporter. Les moteurs de puissance nominale plus élevée sont capables d'entraîner des charges plus lourdes ou d'effectuer des tâches nécessitant un couple plus important.
- Vitesse et couple : La puissance nominale influe sur la vitesse et le couple du moteur. Les moteurs de puissance plus élevée offrent généralement des vitesses et un couple supérieurs, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant une accélération plus rapide ou la capacité de surmonter des résistances ou des charges plus importantes.
- Efficacité et consommation d'énergie : La puissance nominale est liée au rendement et à la consommation d'énergie du moteur. Les moteurs de puissance nominale plus élevée peuvent être plus efficaces, ce qui entraîne des pertes d'énergie moindres et une réduction des coûts d'exploitation à long terme.
- Considérations thermiques : Les moteurs de forte puissance peuvent générer davantage de chaleur en fonctionnement. Il est donc essentiel de prendre en compte la puissance du moteur et ses capacités de gestion thermique afin d'éviter la surchauffe et de garantir sa fiabilité à long terme.
Considérations relatives à l'adéquation de la tâche :
Lors du choix d'un motoréducteur pour une tâche spécifique, il est important de prendre en compte les facteurs suivants en relation avec la tension et la puissance nominale :
- Couple et charge requis : Évaluer les exigences de couple et de charge de la tâche afin de s'assurer que la puissance nominale du motoréducteur est suffisante pour supporter la charge prévue sans être surchargée.
- Vitesse et précision : Tenez compte de la vitesse et de la précision souhaitées pour la tâche. Les moteurs de puissance supérieure offrent généralement un meilleur contrôle de la vitesse et une plus grande précision.
- Disponibilité de l'alimentation électrique : Vérifiez la disponibilité et la compatibilité de l'alimentation avec la tension nominale du motoréducteur. Assurez-vous que l'alimentation peut fournir la tension requise pour un fonctionnement optimal du moteur.
- Facteurs environnementaux : Tenez compte des facteurs environnementaux spécifiques, tels que la température ou l'humidité, susceptibles d'affecter les performances du motoréducteur. Assurez-vous que la tension et la puissance nominales du moteur sont adaptées aux conditions de fonctionnement prévues.
En résumé, la tension et la puissance nominales d'un motoréducteur ont des conséquences importantes sur son adéquation à différentes applications. La tension nominale détermine la compatibilité avec l'alimentation électrique et garantit la sécurité électrique, tandis que la puissance nominale influe sur la capacité de charge, la vitesse, le couple, le rendement et les considérations thermiques. Lors du choix d'un motoréducteur, il est essentiel d'évaluer soigneusement les exigences de l'application et de prendre en compte la tension et la puissance nominales en fonction de facteurs tels que le couple, la vitesse, la disponibilité de l'alimentation électrique et les conditions environnementales.
Comment le mécanisme d'engrenage d'un motoréducteur contribue-t-il au contrôle du couple et de la vitesse ?
Le mécanisme d'engrenage d'un motoréducteur joue un rôle crucial dans le contrôle du couple et de la vitesse. Grâce à différents rapports de réduction et configurations, il permet une manipulation précise de ces paramètres. Voici une explication détaillée de la manière dont le mécanisme d'engrenage contribue au contrôle du couple et de la vitesse dans un motoréducteur :
Le mécanisme d'engrenage se compose de plusieurs engrenages de tailles, de dentures et d'agencements variés. Chaque engrenage du système s'engrène avec un autre, créant ainsi une liaison mécanique. Lorsque le moteur tourne, il entraîne la rotation du premier engrenage, qui transmet ensuite le mouvement aux engrenages suivants, ce qui provoque finalement la rotation de l'arbre de sortie.
Contrôle du couple :
Le mécanisme d'engrenage d'un motoréducteur permet de contrôler le couple grâce au principe de l'avantage mécanique. Ce système utilise des engrenages présentant un nombre de dents différent, appelé rapport de réduction, afin d'ajuster le couple de sortie. Lorsqu'un engrenage plus petit (pignon) s'engrène avec un engrenage plus grand (roue dentée), le pignon tourne plus vite que la roue dentée mais exerce une force ou un couple plus important. Il en résulte une amplification du couple, permettant au motoréducteur de fournir un couple plus élevé à l'arbre de sortie tout en réduisant sa vitesse de rotation. Inversement, si un engrenage plus grand s'engrène avec un engrenage plus petit, le couple est réduit, ce qui entraîne une vitesse de rotation plus élevée à l'arbre de sortie.
En sélectionnant le rapport de réduction approprié, le mécanisme d'engrenage ajuste efficacement le couple de sortie du motoréducteur aux exigences de l'application. Cette capacité de contrôle du couple est essentielle pour les applications nécessitant un couple élevé, comme le levage de charges lourdes ou le franchissement de résistances, ainsi que pour celles qui requièrent un couple plus faible mais une vitesse de rotation plus élevée.
Contrôle de la vitesse :
Le mécanisme d'engrenage contribue également à la régulation de la vitesse d'un motoréducteur. Le rapport de réduction détermine la relation entre la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée (entraîné par le moteur) et celle de l'arbre de sortie. Un motoréducteur à rapport de réduction élevé (davantage de dents sur la roue menée que sur la roue menante) réduit la vitesse de sortie tout en augmentant le couple. Inversement, un rapport de réduction faible augmente la vitesse de sortie tout en réduisant le couple.
En choisissant le rapport de réduction approprié, le mécanisme d'engrenage permet un contrôle précis de la vitesse d'un motoréducteur. Ceci est particulièrement utile dans les applications exigeant des plages de vitesse ou des variations spécifiques, telles que les systèmes de convoyage, les mouvements robotisés ou les machines devant fonctionner à différentes vitesses selon les tâches. La capacité de contrôle de vitesse du mécanisme d'engrenage permet au motoréducteur de répondre précisément aux exigences de vitesse de l'application.
En résumé, le mécanisme d'engrenage d'un motoréducteur contribue au contrôle du couple et de la vitesse grâce à différents rapports et configurations d'engrenages. Il permet d'amplifier ou de réduire le couple, selon l'agencement des engrenages, permettant ainsi au motoréducteur de fournir le couple requis. De plus, le rapport d'engrenage détermine également la relation entre la vitesse de rotation des arbres d'entrée et de sortie, assurant un contrôle précis de la vitesse. Ces capacités de contrôle du couple et de la vitesse rendent les motoréducteurs polyvalents et adaptés à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
editor by CX 2024-04-17