Productbeschrijving
We are a factory specialized in metal parts hardware & metal gear motor.
We services with ODM/OEM versnellingsbak design and development , gearmotors manufacture.
A planetary gearbox is a gearbox with the input shaft and output shaft aligned it offers high torque transmission with good stiffness and low noise , in a more compact foot print than other gearbox types . It can supply a lot of speed reduction and torque in a small package with the fixed axis .
A planetary gear set is made up of 3 types of gears , a sun gear , planet gears and a ring gear . The sun gear at high speed is located at the center of the gears , and transmits torque to the planet gears which are typically mounted on the moveable carrier .The planet gears around the central axis rotation ,mesh with the sun gear and an outer ring gear . As all the planet carriers turns , it delivers low-speed, high-torque output .
Beschrijving:
Product Name : 20mm Speed reducer / Gearmotor / planetary gearbox with brushed / brushless electric 3V-24V motors
Type versnellingsbak: Planetaire
Material: Sintered Metal
Gear Ratio : 5:1 , 10:1 , 20:1 , 25:1 , 30:1 , 40:1 , 50:1 , 60:1 ,70:1…100:1 , 150:1… optional
Gearbox diameter : 8mm,10mm , 12mm , 16mm , 20mm , 22mm , 24mm , 32mm , 36mm,38mm , 42mm ……
3V ,5V ,9V , 12V ,24V available .
Voordelen van een planetaire tandwielkast:
- Provides high torque at slow speeds .
- The shafts are made up of hardened and tempered alloy steel .
- Sun gears ,planet gears and ring gears are made of powder metallurgy and sintering steel .
- Low noise levels.
- Good quality taper roller bearings for input and output shafts .High efficiency .
- Increased repeatability . Its Its greater speed radial and axial load offers reliability and robustness, minimizing the misalignment of the gear. In addition, uniform transmission and low vibrations at different loads provide a perfect repeatability.
- Perfect precision: Most rotating angular stability improves the accuracy and reliability of the movement.
- Lower noise level because there is more surface contact. Rolling is much softer and jumps are virtually nonexistent.
- Greater durability: Due to its torsional rigidity and better rolling. To improve this feature, your bearings help reduce the losses that would occur by rubbing the shaft on the box directly. Thus, greater efficiency of the gear and a much smoother operation is achieved.
- Increased torque transmission: With more teeth in contact, the mechanism is able to transmit and withstand more torque. In addition, it does it in a more uniform manner.
- Very good levels of efficiency: Planetary reducers offer greater efficiency and thanks to its design and internal layout losses are minimized during their work. In fact, today, this type of drive mechanisms are those that offer greater efficiency.
- Maximum versatility: Its mechanism is contained in a cylindrical gearbox, which can be installed in almost any space
Geared Motor Application:
conditioning damper actuator,retractable rearview mirror,Car tail gate electric putter,car water pump,car antenna, door lock actuator, electric drill,monitor, window curtain,coffee machine, tooth brush,sewing machines.
Sollicitatie:
Car antenna,Car tail gate electric putter,car water pump, door lock actuator, automatic cruise control, window curtain, vacuum cleaner, camera, electric shaver, coffeemaker , sewing machines,monitor,automatic vending machine,Medical cleaning pump, ride-on toy.
PM process for custom metal planetary gearbox , geared motors .
The P/M process is an economical, environmentally clean, high production method for making parts exactly to or close to final dimensions. With little or no machining operations required.
At present, parts with a complicated shape, tight-dimensional tolerances, controlled density and properties can be manufactured by powder metallurgy methods. A technological process of powder metallurgy ensures high flexibility in the selection of physiochemical properties and other requirements, including:
- Production of structural parts with complex shapes .
- Controlled porosity .
- High mechanical strength and resistance to vibrations .
- Controlled properties.
- High mechanical strength and resistance to vibrations.
- High manufacturing precision and good surface quality
- Large number of production series .
- Good tolerances .
Custom metal parts
Workshop
/* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Sollicitatie: | Motor, elektrische auto's, motorfietsen, machines, scheepvaart, speelgoed, landbouwmachines, auto |
|---|---|
| Hardheid: | Verhard tandoppervlak |
| Installatie: | Vertical Type |
| Indeling: | Coaxiaal |
| Tandwielvorm: | Cilindrisch tandwiel |
| Stap: | Dubbele stap |
| Voorbeelden: |
US$ 2/Piece
1 stuk (minimale bestelling) | |
|---|
| 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.
Zijn er specifieke overwegingen bij het kiezen van de juiste reductiemotor voor een bepaalde toepassing?
Bij de keuze van een reductiemotor voor een specifieke toepassing moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. De juiste keuze is cruciaal voor optimale prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van de specifieke aandachtspunten bij de selectie van de juiste reductiemotor voor een bepaalde toepassing:
1. Vereiste koppel:
De koppelvereiste van de toepassing is een cruciale factor bij de selectie van een reductiemotor. Bepaal het maximale koppel dat de reductiemotor moet leveren om de vereiste taken uit te voeren. Houd rekening met zowel het aanloopkoppel (het koppel dat nodig is om de beweging te starten) als het bedrijfskoppel (het koppel dat nodig is om de beweging te handhaven). Selecteer een reductiemotor die voldoende koppel kan leveren om de belasting van de toepassing aan te kunnen. Het is belangrijk om rekening te houden met mogelijke koppelpieken of -variaties tijdens bedrijf.
2. Snelheidseis:
Houd rekening met het gewenste snelheidsbereik of de specifieke snelheidseisen van de toepassing. Bepaal het toerental (in tpm) dat de reductiemotor moet bereiken om aan de prestatie-eisen van de toepassing te voldoen. Selecteer een reductiemotor met een geschikte overbrengingsverhouding die de gewenste snelheid op de uitgaande as kan bereiken. Zorg ervoor dat de reductiemotor de vereiste snelheid gedurende de gehele werking consistent en nauwkeurig kan handhaven.
3. Inschakelduur:
Evalueer de inschakelduur van de toepassing, oftewel de verhouding tussen de bedrijfstijd en de rust- of inactiviteitstijd. Houd rekening met de vraag of de toepassing continu of intermitterend moet werken. Bepaal de impact van de inschakelduur op de reductiemotor, inclusief factoren zoals warmteontwikkeling, koelingsbehoeften en mogelijke slijtage. Selecteer een reductiemotor die is ontworpen om de verwachte inschakelduur aan te kunnen en die betrouwbaarheid en duurzaamheid op lange termijn garandeert.
4. Omgevingsfactoren:
Houd rekening met de omgevingsomstandigheden waaronder de reductiemotor zal werken. Denk hierbij aan factoren zoals extreme temperaturen, luchtvochtigheid, stof, trillingen en blootstelling aan chemicaliën of corrosieve stoffen. Kies een reductiemotor die specifiek is ontworpen om de verwachte omgevingsomstandigheden te weerstaan en er optimaal onder te presteren. Dit kan inhouden dat u reductiemotoren selecteert met de juiste afdichtingen, beschermende coatings of materialen die bestand zijn tegen corrosie en zware omstandigheden.
5. Rendement en energiebehoefte:
Houd rekening met het gewenste rendement en het stroomverbruik van de reductiemotor. Evalueer de beschikbare stroomvoorziening voor de toepassing en selecteer een reductiemotor die werkt binnen de gespecificeerde spannings- en stroombereiken. Beoordeel het rendement van de reductiemotor om ervoor te zorgen dat deze de krachtoverbrenging maximaliseert en energieverspilling minimaliseert. De keuze voor een efficiënte reductiemotor kan bijdragen aan kostenbesparingen en een verminderde milieubelasting.
6. Fysieke beperkingen:
Beoordeel de fysieke beperkingen van de toepassing, waaronder ruimtebeperkingen, montagemogelijkheden en integratievereisten. Houd rekening met de grootte, afmetingen en het gewicht van de reductiemotor om te garanderen dat deze in de beschikbare ruimte past. Evalueer de montagemogelijkheden en de compatibiliteit met de mechanische structuur van de toepassing. Houd bovendien rekening met eventuele specifieke integratievereisten, zoals asafmetingen, connectoren of interfaces die moeten aansluiten op het ontwerp van de toepassing.
7. Geluid en trillingen:
Afhankelijk van de toepassing kunnen geluids- en trillingsniveaus kritische factoren zijn. Evalueer de acceptabele geluids- en trillingsniveaus voor de omgeving en werking van de toepassing. Kies een reductiemotor die is ontworpen om geluid en trillingen te minimaliseren, zoals motoren met schroefvormige tandwielen of precisiemotoren. Dit is met name belangrijk in toepassingen die een stille werking vereisen of waar overmatig geluid en trillingen problemen of ongemak kunnen veroorzaken.
Door bij de selectie van een reductiemotor voor een bepaalde toepassing rekening te houden met deze specifieke factoren, kunt u ervoor zorgen dat de gekozen motor voldoet aan de prestatie-eisen, efficiënt werkt en een betrouwbare en constante krachtoverbrenging levert. Het is belangrijk om fabrikanten of experts op het gebied van reductiemotoren te raadplegen om de meest geschikte motor te bepalen op basis van de specifieke behoeften van de toepassing.
editor by CX 2024-02-29