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Descrizione del prodotto

Selezione del modello

ZD Leader offre una vasta gamma di linee di produzione di micromotori, tra cui motori CC, motori CA, motori brushless, motori a ingranaggi epicicloidali, motori a tamburo, riduttori epicicloidali, riduttori RV e riduttori armonici. Grazie all'innovazione tecnologica e alla personalizzazione, vi aiutiamo a creare sistemi applicativi eccezionali e a fornire soluzioni flessibili per diverse esigenze di automazione industriale.

• Selezione del modello
Il nostro team di vendita e tecnico, altamente qualificato, selezionerà il modello e le soluzioni di trasmissione più adatte alle vostre esigenze, in base alle vostre specifiche necessità.

•Richiesta di disegno

Se avete bisogno di ulteriori parametri di prodotto, cataloghi, disegni CAD o 3D, non esitate a contattarci.
 

• In base alle tue esigenze

Possiamo modificare i prodotti standard o personalizzarli per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

 

Foto dettagliate

Parametri del prodotto

Product Description:

Gear Motor-Torque Table Allowance Torque Unit:Upside (N.m)/Belowside (kgf.cm)

•Gearhead and Intermediate gearhead are sold separately.
•Enter the reduction ratio into the blank() within the model name.
•The speed is calculated by dividing the motor’s synchronous speed by the reduction ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
•To reduce the speed beyond the reduction ratio in the following table, attach an intermediate gearhead (reduction ratio: 10) between the reducer and motor. In that case, the permissible torque is 20N.m.

 

Type

Motor/Gearhead

Gear Ratio

3

3.6

5

6

7.5

9

12.5

15

18

25

30

36

50

60

75

90

100

120

150

180

Velocità

r/min

866

722

520

433

346

288

208

173

144

104

86

72

52

43

34

28

26

21

17

14

Z5D150-24GU(5GU90RT)

5GU()RC/

5GU()RT

0.87

1.04

1.45

1.74

2.41

5.44

4.02

4.82

5.78

8.03

9.64

10.4

14.5

17.4

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

8.87

10.6

14.8

17.7

24.6

55.5

41.0

48.2

59.0

81.9

98.3

106

148

177

200

200

200

200

200

200

Dimensions(Unit:mm):

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Profilo Aziendale

 

FAQ

D: Quali sono i vostri prodotti principali?
A: Attualmente produciamo motori CC a spazzole, motori CC a ingranaggi a spazzole, motori CC a ingranaggi epicicloidali, motori CC senza spazzole, motori passo-passo, motori CA e riduttori epicicloidali di alta precisione, ecc. Puoi consultare le specifiche dei motori sopra elencati sul nostro sito web e puoi anche inviarci un'e-mail per richiedere consigli sui motori più adatti alle tue esigenze.

D: Come scegliere un motore adatto?
A: Se disponete di immagini o disegni del motore da mostrarci, oppure se avete specifiche dettagliate come tensione, velocità, coppia, dimensioni del motore, modalità di funzionamento, durata prevista e livello di rumorosità, non esitate a comunicarcelo; in questo modo potremo consigliarvi il motore più adatto alle vostre esigenze.

D: Offrite un servizio personalizzato per i vostri motori standard?
A: Sì, possiamo personalizzare in base alle vostre richieste la tensione, la velocità, la coppia e le dimensioni/forma dell'albero. Se avete bisogno di fili/cavi aggiuntivi saldati al terminale, di connettori, condensatori o di dispositivi EMC, possiamo realizzarlo.

D: Offrite un servizio di progettazione personalizzata per i motori?
A: Sì, ci piacerebbe progettare motori personalizzati per i nostri clienti, ma ciò potrebbe comportare dei costi per lo sviluppo degli stampi e per la progettazione.

D: Quali sono i tempi di consegna?
A: In generale, per i nostri prodotti standard sono necessari dai 15 ai 30 giorni, un po' di più per i prodotti personalizzati. Tuttavia, siamo molto flessibili sui tempi di consegna, che dipendono dagli ordini specifici.

/* 22 gennaio 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Applicazione: Universal, Industrial, Power Tools
Velocità operativa: Velocità costante
Structure and Working Principle: Brush
Certificazione: ISO9001, CCC
Transport Package: Cnt
Specification: UL, CE, ISO9001, CCC, RoHS
Personalizzazione:
Disponibile

|

motoriduttore

Quali tipi di meccanismi di feedback vengono comunemente integrati nei motoriduttori per il controllo?

I motoriduttori spesso incorporano meccanismi di retroazione per controllare e migliorare le proprie prestazioni. Questi meccanismi consentono al motore di monitorare e regolare il proprio funzionamento in base a diversi parametri. Ecco alcuni meccanismi di retroazione comunemente integrati nei motoriduttori:

1. Feedback dell'encoder:

Un encoder è un dispositivo che fornisce un feedback di posizione e velocità convertendo il movimento meccanico del motore in segnali elettrici. Gli encoder comunemente utilizzati nei motoriduttori includono:

  • Codificatori incrementali: Questi encoder forniscono informazioni sulla posizione e sulla velocità dell'albero motore rispetto a un punto di riferimento. Generano impulsi durante la rotazione del motore, consentendo una misurazione precisa delle variazioni di posizione e velocità.
  • Codificatori assoluti: Gli encoder assoluti forniscono la posizione precisa dell'albero motore entro un giro completo. Non richiedono un punto di riferimento e forniscono un feedback accurato anche dopo un'interruzione di corrente o il riavvio del motore.

2. Sensori ad effetto Hall:

I sensori ad effetto Hall utilizzano il principio dell'effetto Hall per rilevare la presenza e l'intensità di un campo magnetico. Sono comunemente impiegati nei motoriduttori per il rilevamento della velocità e della posizione. I sensori ad effetto Hall forniscono un feedback rilevando le variazioni del campo magnetico del motore e convertendole in segnali elettrici.

3. Sensori di corrente:

I sensori di corrente monitorano la corrente elettrica che scorre negli avvolgimenti del motore. Misurando la corrente, questi sensori forniscono informazioni sulla coppia del motore, sulle condizioni di carico e sul consumo di energia. I sensori di corrente sono essenziali per le strategie di controllo del motore, come la limitazione di corrente, la protezione da sovracorrente e il controllo ad anello chiuso.

4. Sensori di temperatura:

I sensori di temperatura sono integrati nei motoriduttori per monitorarne la temperatura. Forniscono un feedback sulle condizioni termiche del motore, consentendo al sistema di controllo di regolarne il funzionamento per prevenire il surriscaldamento. I sensori di temperatura sono fondamentali per garantire l'affidabilità del motore e prevenire danni dovuti al calore eccessivo.

5. Interruttori di finecorsa ad effetto Hall:

Gli interruttori di fine corsa a effetto Hall vengono utilizzati per rilevare la presenza o l'assenza di un campo magnetico entro un intervallo specifico. Sono comunemente impiegati come interruttori di fine corsa nei motoriduttori. Gli interruttori di fine corsa a effetto Hall forniscono un feedback al sistema di controllo, indicando quando il motore ha raggiunto una posizione specifica o quando si è spostato oltre l'intervallo consentito.

6. Feedback del resolver:

Un resolver è un dispositivo elettromagnetico utilizzato per determinare la posizione e la velocità di un albero rotante. Fornisce un feedback generando segnali sinusoidali e cosinusoidali che corrispondono alla posizione angolare dell'albero. Il feedback del resolver è comunemente utilizzato nei motoriduttori ad alte prestazioni che richiedono un controllo preciso della posizione e della velocità.

Questi meccanismi di feedback, se integrati nei motoriduttori, consentono un controllo, un monitoraggio e una regolazione precisi di diversi parametri del motore. Utilizzando i segnali di feedback provenienti da encoder, sensori ad effetto Hall, sensori di corrente, sensori di temperatura, finecorsa o resolver, il sistema di controllo può ottimizzare le prestazioni del motore, garantire un posizionamento accurato, mantenere il controllo della velocità e proteggere il motore da carichi eccessivi o surriscaldamento.

motoriduttore

What is the significance of gear reduction in gear motors, and how does it affect efficiency?

Gear reduction plays a significant role in gear motors as it enables the motor to deliver higher torque while reducing the output speed. This feature has several important implications for gear motors, including enhanced power transmission, improved control, and potential trade-offs in terms of efficiency. Here’s a detailed explanation of the significance of gear reduction in gear motors and its effect on efficiency:

Significance of Gear Reduction:

1. Increased Torque: Gear reduction allows gear motors to generate higher torque output compared to a motor without gears. By reducing the rotational speed at the output shaft, gear reduction increases the mechanical advantage of the system. This increased torque is beneficial in applications that require high torque to overcome resistance, such as lifting heavy loads or driving machinery with high inertia.

2. Improved Control: Gear reduction enhances the control and precision of gear motors. By reducing the speed, gear reduction allows for finer control over the motor’s rotational movement. This is particularly important in applications that require precise positioning or accurate speed control. The gear reduction mechanism enables gear motors to achieve smoother and more controlled movements, reducing the risk of overshooting or undershooting the desired position.

3. Load Matching: Gear reduction helps match the motor’s power characteristics to the load requirements. Different applications have varying torque and speed requirements. Gear reduction allows the gear motor to achieve a better match between the motor’s power output and the specific requirements of the load. It enables the motor to operate closer to its peak efficiency by optimizing the torque-speed trade-off.

Effect on Efficiency:

While gear reduction offers several advantages, it can also affect the efficiency of gear motors. Here’s how gear reduction impacts efficiency:

1. Mechanical Efficiency: The gear reduction process introduces mechanical components such as gears, bearings, and lubrication systems. These components introduce additional friction and mechanical losses into the system. As a result, some energy is lost in the form of heat during the gear reduction process. The efficiency of the gear motor is influenced by the quality of the gears, the lubrication used, and the overall design of the gear system. Well-designed and properly maintained gear systems can minimize these losses and optimize mechanical efficiency.

2. System Efficiency: Gear reduction affects the overall system efficiency by impacting the motor’s electrical efficiency. In gear motors, the motor typically operates at higher speeds and lower torques compared to a direct-drive motor. The overall system efficiency takes into account both the electrical efficiency of the motor and the mechanical efficiency of the gear system. While gear reduction can increase the torque output, it also introduces additional losses due to increased mechanical complexity. Therefore, the overall system efficiency may be lower compared to a direct-drive motor for certain applications.

It’s important to note that the efficiency of gear motors is influenced by various factors beyond gear reduction, such as motor design, control systems, and operating conditions. The selection of high-quality gears, proper lubrication, and regular maintenance can help minimize losses and improve efficiency. Additionally, advancements in gear technology, such as the use of precision gears and improved lubricants, can contribute to higher overall efficiency in gear motors.

In summary, gear reduction is significant in gear motors as it provides increased torque, improved control, and better load matching. However, gear reduction can introduce mechanical losses and affect the overall efficiency of the system. Proper design, maintenance, and consideration of application requirements are essential to optimize the balance between torque, speed, and efficiency in gear motors.

motoriduttore

Quali sono i diversi tipi di ingranaggi utilizzati nei motoriduttori e in che modo influiscono sulle prestazioni?

Nei motoriduttori vengono utilizzati diversi tipi di ingranaggi, ognuno con caratteristiche specifiche e un impatto diverso sulle prestazioni. La scelta del tipo di ingranaggio dipende dai requisiti specifici dell'applicazione, tra cui coppia, velocità, efficienza, livello di rumorosità e vincoli di spazio. Ecco una spiegazione dettagliata dei diversi tipi di ingranaggi utilizzati nei motoriduttori e del loro impatto sulle prestazioni:

1. Ingranaggi cilindrici:

Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono il tipo di ingranaggio più comune utilizzato nei motoriduttori. Hanno denti dritti paralleli all'asse dell'ingranaggio e si ingranano con un altro ingranaggio cilindrico a denti dritti per trasmettere la potenza. Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti offrono elevata efficienza, funzionamento affidabile e convenienza economica. Tuttavia, possono generare un rumore significativo a causa dell'ingranamento dei denti e possono produrre forze di spinta assiali. Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono adatti per applicazioni che richiedono un'elevata trasmissione di coppia e velocità di rotazione da moderate ad elevate.

2. Ingranaggi elicoidali:

Gli ingranaggi elicoidali presentano denti angolati, tagliati con un'inclinazione rispetto all'asse dell'ingranaggio. Questa configurazione elicoidale dei denti consente un innesto graduale e un contatto più fluido, con conseguente riduzione del rumore e delle vibrazioni rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti. Gli ingranaggi elicoidali offrono una maggiore capacità di carico e sono adatti ad applicazioni che richiedono un'elevata trasmissione di coppia e velocità di rotazione da moderate ad elevate. Sono comunemente utilizzati nei motoriduttori dove è desiderabile un funzionamento silenzioso, come ad esempio nelle applicazioni automobilistiche e nei macchinari industriali.

3. Ingranaggi conici:

Gli ingranaggi conici hanno denti tagliati su una superficie conica. Vengono utilizzati per trasmettere potenza tra alberi che si intersecano, solitamente ad angolo retto. Gli ingranaggi conici possono avere denti dritti (ingranaggi conici rettilinei) o denti curvi (ingranaggi conici a spirale). Questi ingranaggi garantiscono una trasmissione di potenza efficiente e un controllo preciso del movimento in applicazioni in cui gli alberi devono cambiare direzione. Gli ingranaggi conici sono comunemente utilizzati nei motoriduttori per applicazioni quali sistemi di sterzo, macchine utensili e macchine da stampa.

4. Ingranaggi a vite senza fine:

Gli ingranaggi a vite senza fine sono costituiti da una vite senza fine (un tipo di vite) e da un ingranaggio di accoppiamento chiamato ruota elicoidale o ingranaggio a vite senza fine. La vite senza fine ha una filettatura elicoidale che si innesta con la ruota elicoidale, dando luogo a un rapporto di riduzione compatto ed elevato. Gli ingranaggi a vite senza fine offrono un'elevata trasmissione di coppia, un funzionamento silenzioso e proprietà autobloccanti che impediscono il movimento inverso. Sono comunemente utilizzati nei motoriduttori per applicazioni che richiedono un'elevata riduzione del rapporto di trasmissione e capacità di bloccaggio, come nei meccanismi di sollevamento, nei sistemi di trasporto e nelle macchine utensili.

5. Ingranaggi planetari:

Gli ingranaggi epicicloidali, noti anche come ingranaggi planetari, sono costituiti da un ingranaggio solare centrale, da diversi ingranaggi planetari e da una corona dentata esterna. Gli ingranaggi planetari si ingranano sia con l'ingranaggio solare che con la corona dentata, creando un sistema di ingranaggi compatto ed efficiente. Gli ingranaggi planetari offrono un'elevata trasmissione di coppia, elevati rapporti di riduzione e un'eccellente distribuzione del carico. Sono comunemente utilizzati nei motoriduttori per applicazioni che richiedono coppia elevata e dimensioni compatte, come nella robotica, nelle trasmissioni automobilistiche e nei macchinari industriali.

6. Cremagliera e pignone:

Gli ingranaggi a cremagliera e pignone sono costituiti da una cremagliera lineare (una barra dentata diritta) e da un pignone (un ingranaggio cilindrico a denti dritti di piccolo diametro). Il pignone ingrana con la cremagliera per convertire il moto rotatorio in moto lineare o viceversa. Gli ingranaggi a cremagliera e pignone forniscono un controllo preciso del moto lineare e sono comunemente utilizzati nei motoriduttori per applicazioni quali attuatori lineari, macchine CNC e sistemi di sterzo.

La scelta del tipo di ingranaggio in un motoriduttore dipende da fattori quali la coppia desiderata, la velocità, l'efficienza, il livello di rumorosità e i vincoli di spazio. Ogni tipo di ingranaggio offre vantaggi specifici e influisce in modo diverso sulle prestazioni del motoriduttore. Selezionando il tipo di ingranaggio appropriato, i motoriduttori possono essere ottimizzati per le applicazioni previste, garantendo una trasmissione di potenza efficiente e affidabile.

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editor by CX 2024-04-30