Productbeschrijving
Productparameters
Modelnr.: KM-16A030-89.8-06179
Maatdetails:
- Motordiameter: φ16 mm
Lengte van de motorbehuizing: 18,5 mm
Schachtlengte: aanpasbaar
Specificaties:
- Nominale spanning: DC 6V
- De draairichting: met de klok mee/tegen de klok in
- Onbelast toerental: 179 tpm
- Nullaststroom: 0,079 A
- Nominaal koppel: 400 gf.cm
- Nominaal toerental: 150 tpm
- Nominale stroomsterkte: 0,571 A
Alle bovenstaande technische gegevens kunnen worden aangepast aan uw projecten.
Overige op maat gemaakte artikelen:
- DC-motor, tandwielkastmotor, vibratiemotor, automotor.
- Aangeboden accessoires zijn onder andere encoders, tandwielen, wormwielen, draden en connectoren.
- Kogellager of oliegeïmpregneerd lager.
- Asconfiguratie (meerdere kartelingen, D-vorm, vier kartelingen, enz.).
- Metalen of plastic eindkap.
- Edelmetaalborstel/koolborstel.
Gedetailleerde foto's
Sollicitatie
Certificeringen
Verpakking en verzending
Bedrijfsprofiel
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
1. Welk type motor levert u?
Kinmore is gespecialiseerd in de productie van gelijkstroommotoren en reductiemotoren met een diameter van 6 mm tot 80 mm. Ook automobielmotoren en vibratiemotoren behoren tot onze specialiteiten. Daarnaast leveren we borstelloze motoren.
2. Wat is de levertijd voor samples of massaproductie?
Normaal gesproken duurt het 15-25 dagen om samples te produceren; voor massaproductie duurt het 35-40 dagen voor DC-motoren en 45-60 dagen voor reductiemotoren.
3. Zou u mij de offerte voor deze motor kunnen toesturen?
Al onze motoren worden op maat gemaakt, afhankelijk van uw specifieke wensen. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte nadat u uw wensen en de gewenste jaarlijkse afnamehoeveelheid heeft doorgegeven.
4. Biedt u ook accessoires aan zoals encoders, printplaten, connectoren en soldeerkabels voor de motor?
Wij zijn gespecialiseerd in motoren, niet in accessoires. Maar als uw jaarlijkse vraag een bepaald niveau bereikt, zullen we een ingenieur inschakelen om u de mogelijkheid te bieden accessoires aan te bieden.
5. Zijn uw motoren gecertificeerd met UL, CB Tüv of CE?
Al onze motoren voldoen aan de UL-, CB Tüv- en CE-normen, en al onze producten worden vervaardigd volgens de REACH- en ROHS-richtlijnen. We kunnen een gedetailleerde tekening en materiaallijst (BOM) voor uw UL-gecertificeerde producten leveren. We kunnen motoren ook voorzien van ingebouwde filters op basis van uw EMC-richtlijnen, zodat ze aan de EMC-eisen voldoen.
/* 22 januari 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
| Sollicitatie: | Universeel, industrieel, huishoudelijke apparaten, auto, elektrisch gereedschap |
|---|---|
| Bedrijfssnelheid: | Lage snelheid |
| Opwindingsmodus: | Verbinding |
| Functie: | Controle, Rijden |
| Bescherming van de behuizing: | Beschermingstype |
| Aantal polen: | 4 |
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|
|---|
Welke soorten feedbackmechanismen worden doorgaans in tandwielmotoren geïntegreerd voor de besturing?
Tandwielmotoren bevatten vaak feedbackmechanismen om de besturing te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Deze feedbackmechanismen stellen de motor in staat om zijn werking te bewaken en aan te passen op basis van verschillende parameters. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende feedbackmechanismen die in tandwielmotoren worden toegepast:
1. Encoderfeedback:
Een encoder is een apparaat dat positie- en snelheidsfeedback levert door de mechanische beweging van de motor om te zetten in elektrische signalen. Veelgebruikte encoders in tandwielmotoren zijn onder andere:
- Incrementele encoders: Deze encoders leveren informatie over de positie en snelheid van de motoras ten opzichte van een referentiepunt. Ze genereren pulsen tijdens de rotatie van de motor, waardoor nauwkeurige metingen van positie- en snelheidsveranderingen mogelijk zijn.
- Absolute encoders: Absolute encoders geven de precieze positie van de motoras binnen een volledige omwenteling weer. Ze hebben geen referentiepunt nodig en leveren nauwkeurige feedback, zelfs na stroomuitval of het opnieuw opstarten van de motor.
2. Hall-effectsensoren:
Hall-effectsensoren maken gebruik van het Hall-effectprincipe om de aanwezigheid en sterkte van een magnetisch veld te detecteren. Ze worden vaak gebruikt in tandwielmotoren voor snelheids- en positiemeting. Hall-effectsensoren leveren feedback door veranderingen in het magnetische veld van de motor te detecteren en deze om te zetten in elektrische signalen.
3. Stroomsensoren:
Stroomsensoren bewaken de elektrische stroom die door de wikkelingen van de motor loopt. Door de stroom te meten, geven deze sensoren feedback over het koppel, de belasting en het energieverbruik van de motor. Stroomsensoren zijn essentieel voor motorbesturingsstrategieën zoals stroombegrenzing, overstroombeveiliging en gesloten-lusregeling.
4. Temperatuursensoren:
Temperatuursensoren zijn in tandwielmotoren geïntegreerd om de temperatuur van de motor te bewaken. Ze geven feedback over de thermische toestand van de motor, waardoor het besturingssysteem de werking van de motor kan aanpassen om oververhitting te voorkomen. Temperatuursensoren zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van de motor en om schade door oververhitting te voorkomen.
5. Hall-effect eindschakelaars:
Hall-effect eindschakelaars worden gebruikt om de aanwezigheid of afwezigheid van een magnetisch veld binnen een specifiek bereik te detecteren. Ze worden vaak toegepast als eindschakelaars in tandwielmotoren. Hall-effect eindschakelaars geven feedback aan het besturingssysteem, waarmee wordt aangegeven wanneer de motor een bepaalde positie heeft bereikt of wanneer deze buiten het toegestane bereik is bewogen.
6. Feedback van de resolver:
Een resolver is een elektromagnetisch apparaat dat wordt gebruikt om de positie en snelheid van een roterende as te bepalen. Het apparaat geeft feedback door sinus- en cosinussignalen te genereren die overeenkomen met de hoekpositie van de as. Resolverfeedback wordt veel gebruikt in krachtige reductiemotoren die nauwkeurige positie- en snelheidsregeling vereisen.
Deze feedbackmechanismen, geïntegreerd in tandwielmotoren, maken nauwkeurige besturing, bewaking en aanpassing van diverse motorparameters mogelijk. Door gebruik te maken van feedbacksignalen van encoders, Hall-effectsensoren, stroomsensoren, temperatuursensoren, eindschakelaars of resolvers, kan het besturingssysteem de prestaties van de motor optimaliseren, nauwkeurige positionering garanderen, de snelheid regelen en de motor beschermen tegen overbelasting of oververhitting.
Hoe verhouden tandwielmotoren zich tot andere motortypes qua vermogen en rendement?
Tandwielmotoren kunnen qua vermogen en rendement worden vergeleken met andere motortypes. De keuze voor een bepaald motortype hangt af van de specifieke toepassingseisen, waaronder het gewenste vermogensniveau, rendement, snelheidsbereik, koppelkarakteristieken en regelmogelijkheden. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe tandwielmotoren zich verhouden tot andere motortypes wat betreft vermogen en rendement:
1. Tandwielmotoren:
Tandwielmotoren combineren een motor met een tandwielmechanisme om een hoger koppel en betere controle te leveren. De tandwielreductie zorgt ervoor dat tandwielmotoren een hoger koppel kunnen leveren met een lagere uitgangssnelheid. Dit maakt tandwielmotoren geschikt voor toepassingen die een hoog koppel, nauwkeurige positionering en gecontroleerde bewegingen vereisen. Het tandwielreductieproces introduceert echter mechanische verliezen, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem iets lager kan uitvallen dan bij direct aangedreven motoren. De efficiëntie van tandwielmotoren kan variëren afhankelijk van factoren zoals de kwaliteit van de tandwielen, smering en onderhoud.
2. Direct-Drive motoren:
Direct-drive motoren, ook wel tandwielloze of geïntegreerde motoren genoemd, maken geen gebruik van een tandwielmechanisme. Ze bieden een directe verbinding tussen de motor en de belasting, waardoor een tandwielreductie overbodig is. Direct-drive motoren bieden voordelen zoals een hoog rendement, weinig onderhoud en een compact ontwerp. Omdat er geen tandwielen bij betrokken zijn, hebben direct-drive motoren minder mechanische verliezen en kunnen ze een hoger totaalrendement behalen in vergelijking met motoren met tandwieloverbrenging. Direct-drive motoren kunnen echter beperkingen hebben wat betreft koppel en snelheidsbereik, en ze vereisen mogelijk complexere besturingssystemen voor nauwkeurige positionering.
3. Stappenmotoren:
Stappenmotoren zijn een type tandwielmotor dat uitblinkt in toepassingen voor nauwkeurige positionering. Ze werken door elektrische pulsen om te zetten in incrementele bewegingsstappen. Stappenmotoren bieden een uitstekende positioneringsnauwkeurigheid en controle. Ze zijn in staat tot precieze positionering en kunnen een positie vasthouden zonder stroomtoevoer. Stappenmotoren hebben een relatief hoog koppel bij lage snelheden, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die nauwkeurige controle en positionering vereisen, zoals robotica, 3D-printers en CNC-machines. Stappenmotoren kunnen echter een lager algeheel rendement hebben in vergelijking met direct-drive motoren vanwege het extra vermogen dat nodig is om de vertragingen tussen de stappen te overbruggen.
4. Servomotoren:
Servomotoren zijn een ander type tandwielmotor die bekend staan om hun hoge koppel, hoge snelheid en uitstekende positioneringsnauwkeurigheid. Servomotoren combineren een motor, een feedbackapparaat (zoals een encoder) en een gesloten regelkring. Ze bieden nauwkeurige controle over positie, snelheid en koppel. Servomotoren worden veel gebruikt in toepassingen die nauwkeurige en responsieve positionering vereisen, zoals industriële automatisering, robotica en pan-tilt-systemen voor camera's. Servomotoren kunnen een hoog rendement behalen wanneer ze correct geoptimaliseerd en aangestuurd worden, maar het rendement kan iets lager liggen dan dat van direct-drive motoren vanwege de extra complexiteit van het regelsysteem.
5. Efficiëntieoverwegingen:
Bij het vergelijken van vermogen en rendement tussen verschillende motortypes is het belangrijk rekening te houden met de specifieke eisen en bedrijfsomstandigheden van de toepassing. Factoren zoals belastingseigenschappen, snelheidsbereik, inschakelduur en besturingsvereisten beïnvloeden het algehele rendement van het motorsysteem. Hoewel direct aangedreven motoren over het algemeen een hoger rendement bieden door het ontbreken van mechanische verliezen door tandwielen, kunnen tandwielmotoren een hoger koppel en verbeterde besturingsmogelijkheden leveren. Het rendement van tandwielmotoren kan worden geoptimaliseerd door de juiste tandwielkeuze, smering en onderhoudsprocedures.
Samenvattend bieden tandwielmotoren een hoger koppel en betere controle in vergelijking met direct aangedreven motoren. Tandwielreductie introduceert echter mechanische verliezen die de algehele efficiëntie van het systeem enigszins kunnen beïnvloeden. Direct aangedreven motoren daarentegen bieden een hoog rendement en een compact ontwerp, maar kunnen beperkingen hebben op het gebied van koppel en snelheidsbereik. Stappenmotoren en servomotoren, beide typen tandwielmotoren, blinken uit in nauwkeurige positioneringstoepassingen, maar kunnen een iets lager rendement hebben dan direct aangedreven motoren. De keuze voor het meest geschikte motortype hangt af van de specifieke eisen van de toepassing, waarbij een balans moet worden gevonden tussen vermogen, rendement, snelheidsbereik en controlemogelijkheden.
In welke industrieën worden tandwielmotoren veelvuldig gebruikt en wat zijn hun voornaamste toepassingen?
Tandwielmotoren worden veelvuldig gebruikt in diverse industrieën vanwege hun veelzijdigheid, betrouwbaarheid en het vermogen om gecontroleerd mechanisch vermogen te leveren. Ze worden ingezet in een breed scala aan toepassingen die nauwkeurige krachtoverbrenging en snelheidsregeling vereisen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van de industrieën waarin tandwielmotoren veelvuldig worden gebruikt en hun belangrijkste toepassingen:
1. Robotica en automatisering:
Tandwielmotoren spelen een cruciale rol in de robotica en automatisering. Ze worden gebruikt in robotarmen, transportsystemen, geautomatiseerde assemblagelijnen en andere robottoepassingen. Tandwielmotoren leveren het benodigde koppel, de snelheidsregeling en de richtingscontrole die nodig zijn voor de precieze bewegingen en handelingen van robots. Ze maken nauwkeurige positionering, grijpen en manipulatie mogelijk in industriële en commerciële automatiseringsomgevingen.
2. Automobielindustrie:
De auto-industrie maakt veelvuldig gebruik van tandwielmotoren in diverse toepassingen. Ze worden gebruikt in elektrische ramen, ruitenwissers, airconditioningsystemen, stoelverstellingsmechanismen en vele andere auto-onderdelen. Tandwielmotoren leveren het benodigde koppel en de snelheidsregeling voor deze systemen, waardoor een soepele en efficiënte werking mogelijk is. Daarnaast worden tandwielmotoren ook gebruikt in elektrische en hybride voertuigen voor aandrijfsystemen.
3. Productie en machines:
Tandwielmotoren vinden brede toepassing in de productie- en machinebouwsector. Ze worden gebruikt in transportbanden, verpakkingsmachines, materiaalbehandelingssystemen, industriële mengers en andere machines. Tandwielmotoren zorgen voor een betrouwbare krachtoverbrenging, nauwkeurige snelheidsregeling en koppelversterking, waardoor een efficiënte en gesynchroniseerde werking van diverse productieprocessen en machines wordt gewaarborgd.
4. HVAC- en gebouwinstallaties:
In verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen (HVAC) worden tandwielmotoren veelvuldig gebruikt in klepactuatoren, regelkleppen en ventilatorsystemen. Ze maken een nauwkeurige regeling van luchtstroom, temperatuur en druk mogelijk, wat bijdraagt aan energie-efficiëntie en comfort in gebouwen. Tandwielmotoren worden ook toegepast in automatische deuren, jaloezieën en poortsystemen, waar ze zorgen voor betrouwbare en gecontroleerde beweging.
5. Maritieme en offshore-industrie:
Tandwielmotoren worden veelvuldig gebruikt in de scheepvaart en offshore-industrie, met name in voortstuwingssystemen, lieren en kranen. Ze leveren het benodigde koppel en de snelheidsregeling voor diverse maritieme werkzaamheden, waaronder sturen, ankerbehandeling, ladingbehandeling en positioneringsapparatuur. Tandwielmotoren in maritieme toepassingen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden en betrouwbare prestaties te leveren onder ve veeleisende omstandigheden.
6. Hernieuwbare energiesystemen:
De sector voor hernieuwbare energie, waaronder windturbines en zonvolgsystemen, is afhankelijk van tandwielmotoren voor efficiënte energieopwekking. Tandwielmotoren worden gebruikt om de rotorhoek en -positie in windturbines aan te passen, waardoor hun prestaties onder verschillende windomstandigheden worden geoptimaliseerd. In zonvolgsystemen maken tandwielmotoren de precieze beweging en uitlijning van zonnepanelen mogelijk om de zonlichtopvang en energieproductie te maximaliseren.
7. Medische zorg en gezondheidszorg:
Tandwielmotoren vinden toepassingen in de medische en gezondheidszorgsector, onder meer in medische apparatuur, laboratoriuminstrumenten en patiëntenzorgsystemen. Ze worden gebruikt in apparaten zoals infuuspompen, beademingsapparaten, chirurgische robots en diagnostische apparatuur. Tandwielmotoren bieden nauwkeurige controle en een soepele werking, waardoor accurate dosering, gecontroleerde bewegingen en betrouwbare functionaliteit in kritieke medische toepassingen worden gewaarborgd.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van industrieën waar tandwielmotoren veelvuldig worden gebruikt. Hun veelzijdigheid en het vermogen om gecontroleerd mechanisch vermogen te leveren, maken ze onmisbaar in talloze toepassingen die koppelversterking, snelheidsregeling, richtingscontrole en lastverdeling vereisen. De betrouwbare en efficiënte krachtoverbrenging die tandwielmotoren bieden, draagt bij aan de soepele en nauwkeurige werking van machines en systemen in diverse industrieën.
Bewerkt door CX 2024-05-15