Ürün Açıklaması
Model Seçimi
ZD Leader, DC Motor, AC Motor, Fırçasız Motor, Planet Dişli Motoru, Tambur Motoru, Planet Dişli Kutusu, RV Redüktör ve Harmonik Dişli Kutusu gibi sektörde geniş bir mikro motor üretim hattı yelpazesine sahiptir. Teknik yenilik ve özelleştirme yoluyla, üstün uygulama sistemleri oluşturmanıza ve çeşitli endüstriyel otomasyon durumları için esnek çözümler sunmanıza yardımcı oluyoruz.
• Model Seçimi
Profesyonel satış temsilcilerimiz ve teknik ekibimiz, özel parametrelerinize bağlı olarak kullanımınıza uygun doğru modeli ve şanzıman çözümlerini seçecektir.
• Çizim Talebi
Daha fazla ürün parametresi, katalog, CAD veya 3D çizimine ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
• İhtiyacınıza Göre
Standart ürünleri değiştirebilir veya özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz.
Detaylı Fotoğraflar
Ürün Parametreleri
| boyut | çıkış gücü | Gerilim | Sıklık |
| 60.70.80.90.100mm | 3.6.10.20.40.60.90.100W | 110.220.12V | 50/60 Hz |
TEKNİK ÖZELLİKLER AC MOTORLARI:
| MOTOR GÖVDE BOYUTU | 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm | ||
| MOTOR TİPİ | İNDÜKSİYON MOTORU / TERSİNİR MOTOR / TORK MOTORU / HIZ KONTROL MOTORU | ||
| SERİ | K serisi | ||
| ÇIKIŞ GÜCÜ | 3 W / 6 W / 10 W / 15 W / 25 W / 40 W / 60 W / 90 W / 120 W / 140 W / 180 W / 200 W (isteğe bağlı) | ||
| ÇIKIŞ MİLİ | 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm; yuvarlak şaft, D kesimli şaft, kama kanallı şaft (isteğe göre özelleştirilebilir) | ||
| Voltaj tipi | Tek fazlı 100-120V 50/60Hz 4P | Tek fazlı 200-240V 50/60Hz 4P | |
| Üç fazlı 200-240V 50/60Hz | Üç fazlı 380-415V 50/60Hz 4P | ||
| Üç fazlı 440-480V 60Hz 4P | Üç fazlı 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
| Aksesuarlar | Terminal kutusu tipi / fanlı / termal koruyuculu / elektromanyetik frenli | ||
| 60 W üzeri, tümü fanlı olarak monte edilmiş | |||
| ŞANZIMAN ÇERÇEVE BOYUTU | 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm | ||
| VİTES ORANI | MİNİMUM 3:1—————MAKSİMUM 750:1 | ||
| ŞANZIMAN TİPİ | PARALEL MİLLİ DİŞLİ KUTUSU VE DAYANIKLILIK TİPİ | ||
| Dik açılı içi boş sonsuz vida mili | Dik açılı spiral eğimli içi boş şaft | L tipi içi boş şaft | |
| Dik açılı CHINAMFG sonsuz vida mili | Dik açılı spiral eğimli CHINAMFG şaftı | L tipi CHINAMFG şaftı | |
| K2 serisi hava sızdırmazlığı iyileştirilmiş tip | |||
| Sertifikasyon | CCC CE UL RoHS | ||
Diğer İlgili Ürünler
Aradığınızı bulmak için buraya tıklayın:
Şirket Profili
SSS
S: Başlıca ürünleriniz nelerdir?
A: Şu anda Fırçalı DC Motorlar, Fırçalı DC Dişli Motorlar, Planet DC Dişli Motorlar, Fırçasız DC Motorlar, Step Motorlar, AC Motorlar ve Yüksek Hassasiyetli Planet Dişli Kutuları vb. üretiyoruz. Yukarıdaki motorların özelliklerini web sitemizden inceleyebilir ve ayrıca spesifikasyonlarınıza uygun motorları önermemiz için bize e-posta gönderebilirsiniz.
S: Uygun bir motor nasıl seçilir?
A: Eğer bize gösterebileceğiniz motor resimleri veya çizimleri varsa ya da voltaj, hız, tork, motor boyutu, motorun çalışma modu, gerekli kullanım ömrü ve gürültü seviyesi gibi detaylı özellikleriniz varsa, lütfen bize bildirmekten çekinmeyin; böylece isteğinize uygun motoru önerebiliriz.
S: Standart motorlarınız için özelleştirilmiş bir hizmetiniz var mı?
A: Evet, voltaj, hız, tork ve şaft boyutu/şekli konusunda isteğinize göre özelleştirme yapabiliriz. Terminale lehimlenmiş ek kablolar/teller veya konektörler, kapasitörler veya EMC eklemeniz gerekiyorsa, bunları da yapabiliriz.
S: Motorlar için kişiye özel tasarım hizmetiniz var mı?
A: Evet, müşterilerimiz için özel motorlar tasarlamak isteriz, ancak bunun için kalıp geliştirme maliyeti ve tasarım ücreti gerekebilir.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genel olarak, standart ürünlerimiz için 15-30 gün, özel siparişler için ise biraz daha uzun süre gerekmektedir. Ancak teslimat süresi konusunda oldukça esnekiz, bu siparişin özelliklerine bağlıdır.
/* 22 Ocak 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
| Başvuru: | Endüstriyel |
|---|---|
| Hız: | Sabit Hız |
| Stator sayısı: | Tek Fazlı |
| İşlev: | Sürüş, Kontrol |
| Kasa Koruması: | Kapalı Tip |
| Direk Sayısı: | 2 |
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|
|---|
Dişli motorlarda kontrol amacıyla yaygın olarak hangi tür geri besleme mekanizmaları kullanılır?
Dişli motorlar, kontrol sağlamak ve performanslarını iyileştirmek için genellikle geri besleme mekanizmaları içerir. Bu geri besleme mekanizmaları, motorun çeşitli parametrelere bağlı olarak çalışmasını izlemesini ve ayarlamasını sağlar. İşte dişli motorlarda yaygın olarak kullanılan bazı geri besleme mekanizmaları:
1. Kodlayıcı Geri Bildirimi:
Enkoder, motorun mekanik hareketini elektrik sinyallerine dönüştürerek konum ve hız geri bildirimi sağlayan bir cihazdır. Dişli motorlarda yaygın olarak kullanılan enkoderler şunlardır:
- Artımlı Kodlayıcılar: Bu enkoderler, motor milinin referans noktasına göre konumunu ve hızını gösteren bilgiler sağlar. Motor dönerken darbeler üreterek konum ve hız değişikliklerinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlarlar.
- Mutlak Kodlayıcılar: Mutlak enkoderler, motor milinin tam bir devir içindeki hassas konumunu sağlar. Referans noktasına ihtiyaç duymazlar ve güç kaybından veya motor yeniden başlatıldıktan sonra bile doğru geri bildirim sağlarlar.
2. Hall Etkisi Sensörleri:
Hall etkisi sensörleri, manyetik alanın varlığını ve gücünü tespit etmek için Hall etkisi prensibini kullanır. Genellikle hız ve konum algılama için dişli motorlarda kullanılırlar. Hall etkisi sensörleri, motorun manyetik alanındaki değişiklikleri algılayarak ve bunları elektrik sinyallerine dönüştürerek geri bildirim sağlar.
3. Akım Sensörleri:
Akım sensörleri, motorun sargılarından geçen elektrik akımını izler. Bu sensörler, akımı ölçerek motorun torku, yük koşulları ve güç tüketimi hakkında geri bildirim sağlar. Akım sensörleri, akım sınırlama, aşırı akım koruması ve kapalı döngü kontrolü gibi motor kontrol stratejileri için çok önemlidir.
4. Sıcaklık Sensörleri:
Dişli motorlara entegre edilen sıcaklık sensörleri, motorun sıcaklığını izler. Motorun termal koşulları hakkında geri bildirim sağlayarak, kontrol sisteminin aşırı ısınmayı önlemek için motorun çalışmasını ayarlamasına olanak tanır. Sıcaklık sensörleri, motorun güvenilirliğini sağlamak ve aşırı ısıdan kaynaklanan hasarı önlemek için çok önemlidir.
5. Hall Etkili Limit Anahtarları:
Hall etkisi limit anahtarları, belirli bir aralıkta manyetik alanın varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılır. Genellikle dişli motorlarda hareket sonu veya limit anahtarları olarak kullanılırlar. Hall etkisi limit anahtarları, motorun belirli bir konuma ulaştığını veya izin verilen aralığın dışına çıktığını gösteren geri bildirimi kontrol sistemine iletir.
6. Çözümleyici Geri Bildirimi:
Çözücü (resolver), dönen bir milin konumunu ve hızını belirlemek için kullanılan elektromanyetik bir cihazdır. Milin açısal konumuna karşılık gelen sinüs ve kosinüs sinyalleri üreterek geri bildirim sağlar. Çözücü geri bildirimi, hassas konum ve hız kontrolü gerektiren yüksek performanslı dişli motorlarında yaygın olarak kullanılır.
Bu geri besleme mekanizmaları, dişli motorlara entegre edildiğinde, çeşitli motor parametrelerinin hassas kontrolünü, izlenmesini ve ayarlanmasını sağlar. Enkoderlerden, Hall etkisi sensörlerinden, akım sensörlerinden, sıcaklık sensörlerinden, limit anahtarlarından veya çözücülerden gelen geri besleme sinyallerini kullanarak, kontrol sistemi motorun performansını optimize edebilir, doğru konumlandırmayı sağlayabilir, hız kontrolünü sürdürebilir ve motoru aşırı yüklerden veya aşırı ısınmadan koruyabilir.
Dişli motorlarda geri tepmenin rolünü ve tasarımda nasıl yönetildiğini açıklayabilir misiniz?
Dişli motorlarda geri tepme (backlash) önemli bir rol oynar ve tasarım ve çalışmalarında dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Geri tepme, bir dişli sistemindeki dişlilerin dişleri arasındaki hafif boşluk veya oynama anlamına gelir. Dişli motorun hassasiyetini, doğruluğunu ve tepki hızını etkiler. İşte dişli motorlarda geri tepmenin rolü ve tasarımda nasıl yönetildiği hakkında bir açıklama:
1. Tepkilerin Rolü:
Dişli motorlardaki boşluk hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir:
- Hizalama Hatası Telafisi: Geri tepme (backlash), dişliler, miller veya yük arasındaki küçük hizalama hatalarını telafi etmeye yardımcı olabilir. Bir sonraki diş setine geçmeden önce küçük bir hareket miktarına izin vererek, hizalama hatasından kaynaklanan hasar riskini azaltır. Bu, özellikle hassas hizalamanın zor olduğu veya değişkenlik gösterdiği uygulamalarda faydalı olabilir.
- Doğruluk ve Tepki Süresi Üzerindeki Olumsuz Etki: Geri tepme, hareket iletiminde bir gecikmeye veya "ölü bölgeye" neden olabilir. Dönme yönünü değiştirirken veya yükü tersine çevirirken, dişli çark dişleri önce bu boşluğu veya oynamayı aşmalı, ardından ters yönde hareket etmelidir. Bu gecikme, özellikle hassas konumlandırma veya yön veya hızda hızlı değişiklikler gerektiren uygulamalarda, dişli motorunun genel doğruluğunu, tepki hızını ve tekrarlanabilirliğini azaltabilir.
2. Tasarımda Gelen Tepkilerle Başa Çıkma:
Tasarımcılar, dişli motorlardaki boşluğu yönetmek ve en aza indirmek için çeşitli teknikler kullanırlar:
- Sıkı Üretim Toleransları: Doğru üretim teknikleri ve sıkı toleranslar, boşluğu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Dişlilerin ve dişli bileşenlerinin üretiminde hassas işleme ve kalite kontrolü, daha dar toleranslar sağlayarak dişli dişleri arasındaki boşluğu azaltır.
- Ön yükleme veya ön gerdirme: Dişli sistemine ön yükleme veya ön gerilim kuvveti uygulamak, boşluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu teknik, dişliler arasındaki boşluğu ortadan kaldıran bir başlangıç kuvveti veya gerilim uygulamayı içerir. Dişlilerin anında temas etmesini ve birbirine geçmesini sağlayarak ölü bölgeyi en aza indirir ve dişli motorunun genel tepki hızını ve doğruluğunu artırır.
- Geri tepme önleyici dişliler: Geri tepme önleyici dişliler, geri tepmeyi en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Genellikle, boşluğu azaltmak için değiştirilmiş diş şekilleri veya özel diş düzenlemeleri gibi dişli diş profiline yönelik değişiklikler içerirler. Geri tepme önleyici dişliler, dişli motor tasarımlarında hassasiyeti artırmak ve geri tepmenin etkilerini en aza indirmek için kullanılabilir.
- Tepki Tazminatı: Bazı durumlarda, geri tepme telafisi teknikleri kullanılabilir. Bu teknikler, yükün konumunu veya hareketini izlemeyi ve geri tepmeyi telafi etmek için kontrol algoritmaları uygulamayı içerir. Boşluğu hesaba katıp kontrol sinyallerini buna göre ayarlayarak, geri tepmenin etkileri azaltılabilir, böylece doğruluk ve tepki süresi iyileştirilebilir.
3. Uygulamaya Özgü Hususlar:
Dişli motorlardaki boşluk yönetimi, belirli uygulama gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır:
- Konumlandırma Doğruluğu: Robotik veya CNC makineleri gibi hassas konumlandırma gerektiren uygulamalar, doğru ve tekrarlanabilir hareketler sağlamak için daha sıkı boşluk kontrolü gerektirebilir.
- Dinamik Yanıt: Hızlı yön veya hız değişiklikleri içeren uygulamalar, örneğin yüksek hızlı otomasyon veya servo kontrol sistemleri, tepki hızını korumak ve aşırı sapmayı veya gecikmeyi en aza indirmek için azaltılmış boşluk payı gerektirebilir.
- Yük Özellikleri: Yükün niteliği ve dişli sistemi üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Ağır yükler veya önemli atalet kuvvetlerine sahip uygulamalar, dengeyi ve hassasiyeti korumak için ek boşluk yönetimi teknikleri gerektirebilir.
Özetle, dişli motorlardaki boşluk (backlash), hassasiyeti, doğruluğu ve tepki süresini etkileyebilir. Hizalama hatalarını telafi edebilse de, boşluk gecikmelere neden olabilir ve dişli motorun genel performansını düşürebilir. Tasarımcılar, sıkı üretim toleransları, ön yükleme teknikleri, boşluk önleyici dişliler ve boşluk telafi yöntemleri aracılığıyla boşluğu yönetirler. Boşluğun yönetimi, konumlandırma doğruluğu, dinamik tepki ve yük özellikleri gibi faktörler dikkate alınarak, belirli uygulama gereksinimlerine bağlıdır.
Çeşitli mekanik sistemlerde dişli motor kullanmanın avantajlarını açıklayabilir misiniz?
Dişli motorlar, çeşitli mekanik sistemlerde kullanıldıklarında birçok avantaj sunar. Benzersiz özellikleri, onları kontrollü güç iletimi, hassas hız kontrolü ve tork yükseltmesi gerektiren uygulamalar için son derece uygun hale getirir. İşte dişli motor kullanmanın avantajlarının ayrıntılı bir açıklaması:
1. Tork Amplifikasyonu:
Dişli motorların en önemli avantajlarından biri torku yükseltme yetenekleridir. Farklı dişli oranları kullanarak, dişli motorlar motorun çıkış torkunu artırabilir veya azaltabilir. Bu tork yükseltme, ağır yükleri kaldırmak veya yüksek dirençli makineleri çalıştırmak gibi yüksek tork çıkışı gerektiren uygulamalarda çok önemlidir. Dişli motorlar verimli güç aktarımına olanak tanıyarak sistemin zorlu görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
2. Hız Kontrolü:
Dişli motorlar, mekanik sistemlerde hassas hız kontrolü sağlayarak doğru ve kontrollü harekete olanak tanır. Uygun dişli oranı seçilerek, çıkış milinin dönüş hızı, uygulamanın gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir. Bu hız kontrol özelliği, mekanik sistemin hızlı veya yavaş olması gerekse de istenen hızda çalışmasını sağlar. Dişli motorlar, hassas hız kontrolünün şart olduğu konveyörler, robotik ve otomatik makineler gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
3. Yön Kontrolü:
Dişli motorların bir diğer avantajı da çıkış milinin dönüş yönünü kontrol edebilme yetenekleridir. Düz dişliler, konik dişliler veya sonsuz dişliler gibi farklı dişli tipleri kullanılarak dönüş yönü kolayca değiştirilebilir. Bu yön kontrolü, aktüatörler, robot kolları ve konveyörler gibi çift yönlü hareket gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Dişli motorlar, güvenilir ve verimli yön kontrolü sağlayarak mekanik sistemlerin çok yönlülüğüne ve işlevselliğine katkıda bulunur.
4. Verimlilik ve Güç İletimi:
Dişli motorlar, güç iletimindeki yüksek verimlilikleriyle bilinir. Dişli sistemi, yükü birden fazla dişliye dağıtarak, tek tek bileşenler üzerindeki gerilimi azaltır ve güç kayıplarını en aza indirir. Bu verimli güç iletimi, mekanik sistemin optimum enerji kullanımıyla çalışmasını ve güç israfını en aza indirmesini sağlar. Dişli motorlar, güvenilir ve tutarlı güç iletimi sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bu da genel sistem verimliliğini artırır.
5. Kompakt ve Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım:
Dişli motorlar kompakt boyutlarıyla mekanik sistemler için yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar. Motor ve dişli sistemini tek bir üniteye entegre ederek, dişli motorlar ek bileşenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve sistemin genel kapladığı alanı azaltır. Bu kompakt tasarım, özellikle sınırlı alan kısıtlamalarına sahip uygulamalarda faydalıdır; gerekli güç ve işlevselliği sağlarken mevcut alanın daha verimli kullanılmasını mümkün kılar.
6. Dayanıklılık ve Güvenilirlik:
Dişli motorlar, zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek şekilde sağlam ve dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Dişli sistemi, yükü dağıtarak tek tek dişlilere binen stresi azaltır ve genel dayanıklılığı artırır. Ayrıca, dişli motorlar genellikle yüksek kaliteli malzemelerle üretilir ve güvenilirlik ve uzun ömürlülük sağlamak için titiz testlerden geçer. Bu da dişli motorları, güvenilirliğin çok önemli olduğu endüstriyel ve ticari uygulamalarda sürekli çalışma için uygun hale getirir.
Tork yükseltme, hız kontrolü, yön kontrolü, verimlilik, kompakt tasarım, dayanıklılık ve güvenilirlik avantajlarından yararlanan dişli motorlar, çeşitli mekanik sistemler için güvenilir ve verimli bir çözüm sunar. Hassas ve kontrollü mekanik güç iletiminin esas olduğu robotik, otomasyon, imalat, otomotiv ve daha birçok sektörde yaygın olarak kullanılırlar.
CX tarafından 15.05.2024 tarihinde düzenlenmiştir.