Produktbeskrivning
We are a factory specialized in metal parts hardware & metal gear motor.
We services with ODM/OEM växellåda 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 .
Description:
Product Name : 20mm Speed reducer / Gearmotor / planetary gearbox with brushed / brushless electric 3V-24V motors
Gearbox Type: Planetary
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 .
Planetary Gearbox advantages:
- 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.
Ansökan:
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(/(.*?):(.*)$/)))
| Ansökan: | Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Toy, Agricultural Machinery, Car |
|---|---|
| Hardness: | Hardened Tooth Surface |
| Installation: | Vertical Type |
| Layout: | Coaxial |
| Gear Shape: | Cylindrical Gear |
| Step: | Double-Step |
| Prover: |
US$ 2/Piece
1 styck (minsta beställning) | |
|---|
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
Vilka typer av återkopplingsmekanismer är vanligtvis integrerade i kugghjulsmotorer för styrning?
Växelmotorer har ofta återkopplingsmekanismer för att ge kontroll och förbättra deras prestanda. Dessa återkopplingsmekanismer gör det möjligt för motorn att övervaka och justera sin drift baserat på olika parametrar. Här är några vanligt förekommande återkopplingsmekanismer i växelmotorer:
1. Kodaråterkoppling:
En kodare är en enhet som ger positions- och hastighetsåterkoppling genom att omvandla motorns mekaniska rörelse till elektriska signaler. Kodare som vanligtvis används i kugghjulsmotorer inkluderar:
- Inkrementella kodare: Dessa kodare ger information om motorns axelposition och hastighet i förhållande till en referenspunkt. De genererar pulser när motorn roterar, vilket möjliggör exakt mätning av positions- och hastighetsförändringar.
- Absoluta kodare: Absolutkodare ger den exakta positionen för motoraxeln inom ett helt varv. De kräver ingen referenspunkt och ger korrekt återkoppling även efter strömavbrott eller omstart av motorn.
2. Halleffektsensorer:
Halleffektsensorer använder Halleffektprincipen för att detektera närvaron och styrkan hos ett magnetfält. De används ofta i kugghjulsmotorer för hastighets- och positionsavkänning. Halleffektsensorer ger feedback genom att detektera förändringar i motorns magnetfält och omvandla dem till elektriska signaler.
3. Strömsensorer:
Strömsensorer övervakar den elektriska strömmen som flyter genom motorns lindningar. Genom att mäta strömmen ger dessa sensorer feedback om motorns vridmoment, belastningsförhållanden och strömförbrukning. Strömsensorer är viktiga för motorstyrningsstrategier som strömbegränsning, överströmsskydd och återkopplad styrning.
4. Temperatursensorer:
Temperatursensorer är integrerade i kugghjulsmotorer för att övervaka motorns temperatur. De ger feedback om motorns termiska förhållanden, vilket gör att styrsystemet kan justera motorns drift för att förhindra överhettning. Temperatursensorer är avgörande för att säkerställa motorns tillförlitlighet och förhindra skador på grund av överdriven värme.
5. Halleffektgränsbrytare:
Halleffektgränsbrytare används för att detektera närvaron eller frånvaron av ett magnetfält inom ett specifikt område. De används vanligtvis som ändlägesbrytare eller gränsbrytare i kugghjulsmotorer. Halleffektgränsbrytare ger feedback till styrsystemet och indikerar när motorn har nått en specifik position eller när den har rört sig bortom det tillåtna området.
6. Återkoppling från lösningsverktyget:
En resolver är en elektromagnetisk anordning som används för att bestämma positionen och hastigheten hos en roterande axel. Den ger återkoppling genom att generera sinus- och cosinussignaler som motsvarar axelns vinkelposition. Resolveråterkoppling används ofta i högpresterande kugghjulsmotorer som kräver noggrann positions- och hastighetsreglering.
Dessa återkopplingsmekanismer, när de integreras i kugghjulsmotorer, möjliggör exakt styrning, övervakning och justering av olika motorparametrar. Genom att använda återkopplingssignaler från pulsgivare, Hall-effektsensorer, strömsensorer, temperatursensorer, gränslägesbrytare eller resolvrar kan styrsystemet optimera motorns prestanda, säkerställa noggrann positionering, bibehålla hastighetskontroll och skydda motorn från överbelastning eller överhettning.
Hur står sig kugghjulsmotorer i jämförelse med andra typer av motorer vad gäller effekt och effektivitet?
Växelmotorer kan jämföras med andra typer av motorer vad gäller effekt och verkningsgrad. Valet av motortyp beror på de specifika applikationskraven, inklusive önskad effektnivå, verkningsgrad, hastighetsområde, vridmomentegenskaper och styrförmåga. Här är en detaljerad förklaring av hur växelmotorer jämförs med andra typer av motorer vad gäller effekt och verkningsgrad:
1. Växelmotorer:
Växelmotorer kombinerar en motor med en växelmekanism för att leverera ökat vridmoment och förbättrad kontroll. Reduktionsväxeln gör det möjligt för växelmotorer att ge högre vridmoment samtidigt som utgående hastighet minskas. Detta gör växelmotorer lämpliga för applikationer som kräver högt vridmoment, exakt positionering och kontrollerade rörelser. Reduktionsväxeln medför dock mekaniska förluster, vilket kan minska systemets totala effektivitet något jämfört med direktdrivna motorer. Verkningsgraden hos växelmotorer kan variera beroende på faktorer som växelkvalitet, smörjning och underhåll.
2. Direktdrivna motorer:
Direktdrivna motorer, även kända som växellösa eller integrerade motorer, använder ingen växelmekanism. De ger en direkt koppling mellan motorn och lasten, vilket eliminerar behovet av reduktionsväxel. Direktdrivna motorer erbjuder fördelar som hög effektivitet, lågt underhåll och kompakt design. Eftersom det inte finns några kugghjul inblandade upplever direktdrivna motorer färre mekaniska förluster och kan uppnå högre total effektivitet jämfört med kugghjulsmotorer. Direktdrivna motorer kan dock ha begränsningar när det gäller vridmoment och hastighetsområde, och de kan kräva mer komplexa styrsystem för att uppnå exakt positionering.
3. Stegmotorer:
Stegmotorer är en typ av kugghjulsmotor som utmärker sig för precisionspositionering. De fungerar genom att omvandla elektriska pulser till stegvisa rörelsesteg. Stegmotorer erbjuder utmärkt positionsnoggrannhet och kontroll. De kan utföra exakt positionering och kan hålla en position utan strömförsörjning. Stegmotorer har relativt högt vridmoment vid låga hastigheter, vilket gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver exakt kontroll och positionering, såsom robotteknik, 3D-skrivare och CNC-maskiner. Stegmotorer kan dock ha lägre total effektivitet jämfört med direktdrivna motorer på grund av den extra kraft som krävs för att övervinna spärrarna mellan stegen.
4. Servomotorer:
Servomotorer är en annan typ av kugghjulsmotor som är känd för sitt höga vridmoment, höga hastighet och utmärkta positionsnoggrannhet. Servomotorer kombinerar en motor, en återkopplingsenhet (t.ex. en kodare) och ett slutet styrsystem. De erbjuder exakt kontroll över position, hastighet och vridmoment. Servomotorer används ofta i applikationer som kräver noggrann och responsiv positionering, såsom industriell automation, robotteknik och kamerasystem med panorering och lutning. Servomotorer kan uppnå hög effektivitet när de är korrekt optimerade och styrda, men kan ha något lägre effektivitet jämfört med direktdrivna motorer på grund av styrsystemets ytterligare komplexitet.
5. Effektivitetsöverväganden:
När man jämför effekt och effektivitet mellan olika motortyper är det viktigt att beakta de specifika kraven och driftsförhållandena för applikationen. Faktorer som belastningsegenskaper, hastighetsområde, arbetscykel och styrkrav påverkar motorsystemets totala effektivitet. Medan direktdrivna motorer generellt erbjuder högre effektivitet på grund av avsaknaden av mekaniska förluster från kugghjul, kan kugghjulsmotorer leverera högre vridmoment och förbättrade styrfunktioner. Verkningsgraden hos kugghjulsmotorer kan optimeras genom korrekt växelval, smörjning och underhåll.
Sammanfattningsvis erbjuder kugghjulsmotorer ökat vridmoment och förbättrad kontroll jämfört med direktdrivna motorer. Reducering av växelström medför dock mekaniska förluster som kan påverka systemets totala effektivitet något. Direktdrivna motorer, å andra sidan, erbjuder hög effektivitet och kompakt design men kan ha begränsningar när det gäller vridmoment och hastighetsområde. Stegmotorer och servomotorer, båda typerna av kugghjulsmotorer, utmärker sig i exakta positioneringsapplikationer men kan ha något lägre effektivitet jämfört med direktdrivna motorer. Valet av den lämpligaste motortypen beror på applikationens specifika krav, balanseringskraft, effektivitet, hastighetsområde och styrmöjligheter.
Finns det specifika överväganden för att välja rätt växelmotor för en viss tillämpning?
När man väljer en växelmotor för en specifik tillämpning måste flera faktorer beaktas. Valet av rätt växelmotor är avgörande för att säkerställa optimal prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. Här är en detaljerad förklaring av de specifika faktorerna som bör beaktas för att välja rätt växelmotor för en specifik tillämpning:
1. Momentkrav:
Momentkravet för tillämpningen är en avgörande faktor vid val av växelmotor. Bestäm det maximala vridmoment som växelmotorn behöver leverera för att utföra de erforderliga uppgifterna. Tänk på både startmomentet (vridmomentet som krävs för att initiera rörelse) och driftsmomentet (vridmomentet som krävs för att upprätthålla rörelsen). Välj en växelmotor som kan ge tillräckligt vridmoment för att hantera belastningskraven för tillämpningen. Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella momenttoppar eller variationer under drift.
2. Hastighetskrav:
Tänk på önskat hastighetsområde eller specifika hastighetskrav för applikationen. Bestäm rotationshastigheten (i varv/min) som växelmotorn behöver uppnå för att uppfylla applikationens prestandakriterier. Välj en växelmotor med lämplig utväxling som kan uppnå önskad hastighet vid utgående axel. Säkerställ att växelmotorn kan bibehålla den erforderliga hastigheten konsekvent och noggrant under hela driften.
3. Driftcykel:
Utvärdera applikationens arbetscykel, vilket avser förhållandet mellan driftstid och vilo- eller tomgångstid. Överväg om applikationen kräver kontinuerlig drift eller intermittent drift. Bestäm arbetscykelns inverkan på växelmotorn, inklusive faktorer som värmeutveckling, kylbehov och potentiellt slitage. Välj en växelmotor som är konstruerad för att hantera den förväntade arbetscykeln och säkerställa långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet.
4. Miljöfaktorer:
Ta hänsyn till de miljöförhållanden som växelmotorn kommer att arbeta under. Överväg faktorer som extrema temperaturer, fuktighet, damm, vibrationer och exponering för kemikalier eller frätande ämnen. Välj en växelmotor som är specifikt konstruerad för att motstå och fungera optimalt under de förväntade miljöförhållandena. Detta kan innebära att välja växelmotorer med lämplig tätning, skyddande beläggningar eller material som kan motstå korrosion och klara tuffa miljöer.
5. Effektivitet och effektkrav:
Överväg önskad verkningsgrad och effektförbrukning för växelmotorn. Utvärdera den tillgängliga strömförsörjningen för tillämpningen och välj en växelmotor som arbetar inom de angivna spännings- och strömområdena. Bedöm växelmotorns verkningsgrad för att säkerställa att den maximerar kraftöverföringen och minimerar energislöseri. Att välja en effektiv växelmotor kan bidra till kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.
6. Fysiska begränsningar:
Bedöm applikationens fysiska begränsningar, inklusive utrymmesbegränsningar, monteringsalternativ och integrationskrav. Tänk på växelmotorns storlek, dimensioner och vikt för att säkerställa att den kan rymmas inom det tillgängliga utrymmet. Utvärdera monteringsalternativen och kompatibiliteten med applikationens mekaniska struktur. Tänk dessutom på eventuella specifika integrationskrav, såsom axeldimensioner, kontakter eller gränssnitt som behöver anpassas till applikationens design.
7. Buller och vibrationer:
Beroende på tillämpning kan buller- och vibrationsnivåer vara kritiska faktorer. Utvärdera acceptabla buller- och vibrationsnivåer för tillämpningens miljö och drift. Välj en kugghjulsmotor som är konstruerad för att minimera buller och vibrationer, till exempel de med spiralformade kugghjul eller finmekanik. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar som kräver tyst drift eller där överdrivet buller och vibrationer kan orsaka problem eller obehag.
Genom att beakta dessa specifika faktorer när du väljer en växelmotor för en viss tillämpning kan du säkerställa att den valda växelmotorn uppfyller prestandakraven, fungerar effektivt och ger tillförlitlig och jämn kraftöverföring. Det är viktigt att rådgöra med tillverkare eller experter av växelmotorer för att fastställa den mest lämpliga växelmotorn baserat på den specifika tillämpningens behov.
editor by CX 2024-02-29