Опис продукту

Опис:
Product Name : Electric planet Speed reducer gearbox, 3V , 6V , 12V ,24V DC  planetary geared motor
Gearbox Type: Planetary gears motor
Material: Powder metallurgy Metal 
Gear Ratio : 5:1 , 10:1 , 20:1 , 25:1 , 30:1 , 40:1 , 50:1 , 60:1 ,70:1…100:1…  customised
Gearbox diameter : 6mm , 8mm,10mm , 12mm , 16mm , 22mm , 24mm , 32mm , 38mm , 42mm ……
3V  6V 12V  24V available .
Torque: 20 – 50 Nm, 10 – 20 Nm, 5 – 10 Nm,1 – 5 Nm, 0.5 – 1 Nm, 0.2 – 0.5 Nm, 0 – 0.1 Nm, 0.1 – 0.2 Nm

D Shaft :4mm stainless steel output shaft
Color : Black & silver
RPM : 10, 20 , 30 , 40 , 50 ,60 , 70, 100, 200…1000, 2000

We are a factory specialized in metal gearbox through powder metallurgy process & metal injection molding MIM process and dc motor .We services with ODM/OEM gear motor design and development , an expecienced gearmotors manufacturer.
A planetary (or epicyclical) gearbox uses epicyclical gears for speed reduction. It is composed of 1 or more toothed wheels turning around a rotating shaft. Each rotates on its own axis as well as revolving around the central shaft. This provides great reduction capability in a small space, making them common in automatic transmissions.These mechanisms are used wherever efficiency and high reduction ratios are needed in a small space. Examples are automatic transmissions and many industrial applications using electric gear motors.
planetary gears also refer as epicyclic gearing consisting 3 elements sun gear, planet gear and ring gear. Sun gear is located at the center that transmits torque to planet gears orbiting around the sun gear. Both systems are located inside the ring gear. In the toothed formation sun and planet gears are externally mesh and ring gear internally meshes. 
Planetary gear is found in many variation and arrangements to meet a broad range of speed-ratio in the deign requirements. Planetary gear system is use in varies applications such as, clocks, lunar calendar, car mirror, toys, gearhead motor, turbine engine and many more.
Gear motors are used in applications that require lower shaft speed and higher torque output. This describes a wide range of applications and scenarios, including many of the machines and equipment we interact with on a daily basis.
Gears for gearbox , spur gears , helical gears . Gears are toothed wheels are made of metal or plastic and transmit motion when meshing with each other . 
There are brushed motors , with brushes made out of carbon .Brushless motor , stepper brushless DC motors .

Переваги планетарної коробки передач:

  • Coaxial arrangement of input shaft and output shaft
  • Load distribution to several planetary gears
  • High efficiency due to low rolling power
  • Almost unlimited transmission ratio options due to combination of several planet stages
  • Suitable as planetary switching gear due to fixing this or that part of the gearbox
  • Possibility of use as overriding gearbox
  • Favorable volume output
  • Suitability for a wide range of application

Application :

  • Medical and Health Industry
  • Electronics and Telecommunication Industry
  • Robotics Industry
  • Automation Industry
  • CNC, Machine, and Tool Manufacturing Industries
  • Automobile, Textile, Printing, Food, and Metallurgical Industries

Gear motors for Household application :electric shaver, tooth brush, kitchen appliances, hair clipper, sewing machines, massager, vibrator, hair dryer, rubdown machine, corn popper, scissor hair machine, vacuum cleaner, garden tool, sanitary ware, window curtain, coffee machine, whisk, intelligent closestool, Sweeping robot and etc.
For Automotive products :conditioning damper actuator, door lock actuator, retractable rearview mirror, meters, optic axis control device, head light beam level adjuster, car water pump, car antenna, lumbar support, EPB,Car tail gate electric putter,power liftgate etc.
For Office automation equipment:OA equipment, scanners, printers, multifunction machines copy machines, fax, FAX paper cutter, computer peripheral, bank machine, Video conference etc.
For Toys and models:radio control model, automatic cruise control, ride-on toy etc.
 

Geared motors for automatic devices .

Custom small geared motors , planet gearhead , reducer gears , metal gearbox , module gear motor system powder injection molding sintering gears

 

Production Workshop

/* 22 січня 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

Застосування: Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Toy, Agricultural Machinery, Car, Automotive Curtain
Твердість: Загартована поверхня зуба
Встановлення: Vertical Type
Макет: Коаксіальний
Форма шестерні: Conical – Cylindrical Gear
Крок: Three-Step
Зразки:
US$ 10/шт.
1 штука (мінімальне замовлення)

|

Налаштування:
Доступно

|

редукторний двигун

Які типи механізмів зворотного зв'язку зазвичай інтегруються в редукторні двигуни для керування?

Редукційні двигуни часто містять механізми зворотного зв'язку для забезпечення контролю та покращення їхньої продуктивності. Ці механізми зворотного зв'язку дозволяють двигуну контролювати та регулювати свою роботу на основі різних параметрів. Ось деякі поширені механізми зворотного зв'язку, вбудовані в редукторні двигуни:

1. Зворотній зв'язок енкодера:

Енкодер — це пристрій, який забезпечує зворотний зв'язок щодо положення та швидкості шляхом перетворення механічного руху двигуна в електричні сигнали. Енкодери, які зазвичай використовуються в мотор-редукторах, включають:

  • Інкрементальні енкодерні пристрої: Ці енкодери надають інформацію про положення та швидкість вала двигуна відносно опорної точки. Вони генерують імпульси під час обертання двигуна, що дозволяє точно вимірювати зміни положення та швидкості.
  • Абсолютні енкодери: Абсолютні енкодери забезпечують точне положення вала двигуна в межах повного оберту. Вони не потребують опорної точки та забезпечують точний зворотний зв'язок навіть після втрати живлення або перезапуску двигуна.

2. Датчики Холла:

Датчики Холла використовують принцип ефекту Холла для виявлення наявності та сили магнітного поля. Вони зазвичай використовуються в редукторних двигунах для вимірювання швидкості та положення. Датчики Холла забезпечують зворотний зв'язок, виявляючи зміни магнітного поля двигуна та перетворюючи їх на електричні сигнали.

3. Датчики струму:

Датчики струму контролюють електричний струм, що протікає через обмотки двигуна. Вимірюючи струм, ці датчики забезпечують зворотний зв'язок щодо крутного моменту двигуна, умов навантаження та споживання енергії. Датчики струму є важливими для стратегій керування двигуном, таких як обмеження струму, захист від перевантаження по струму та керування із замкнутим циклом.

4. Датчики температури:

Датчики температури вбудовані в редукторні двигуни для контролю температури двигуна. Вони забезпечують зворотний зв'язок щодо теплового режиму двигуна, дозволяючи системі керування регулювати його роботу, щоб запобігти перегріву. Датчики температури мають вирішальне значення для забезпечення надійності двигуна та запобігання пошкодженням через надмірне нагрівання.

5. Кінцеві вимикачі на ефекті Холла:

Кінцеві вимикачі на ефекті Холла використовуються для виявлення наявності або відсутності магнітного поля в певному діапазоні. Вони зазвичай використовуються як кінцеві вимикачі в редукторних двигунах. Кінцеві вимикачі на ефекті Холла забезпечують зворотний зв'язок із системою керування, вказуючи, коли двигун досяг певного положення або коли він вийшов за межі дозволеного діапазону.

6. Зворотній зв'язок резольвера:

Резольвер — це електромагнітний пристрій, який використовується для визначення положення та швидкості обертового вала. Він забезпечує зворотний зв'язок, генеруючи синусоїдальні та косинусоїдальні сигнали, що відповідають кутовому положенню вала. Зворотний зв'язок резольвера зазвичай використовується у високопродуктивних редукторних двигунах, що потребують точного керування положенням та швидкістю.

Ці механізми зворотного зв'язку, інтегровані в мотор-редуктори, забезпечують точне керування, моніторинг та регулювання різних параметрів двигуна. Використовуючи сигнали зворотного зв'язку від енкодерів, датчиків Холла, датчиків струму, датчиків температури, кінцевих вимикачів або резольверів, система керування може оптимізувати продуктивність двигуна, забезпечити точне позиціонування, підтримувати контроль швидкості та захистити двигун від надмірних навантажень або перегріву.

редукторний двигун

Як напруга та номінальна потужність редукторного двигуна впливають на його придатність для різних завдань?

Номінальна напруга та потужність редукторного двигуна є важливими факторами, що впливають на його придатність для різних завдань. Ці характеристики визначають електричні характеристики двигуна та його здатність ефективно виконувати певні завдання. Ось детальне пояснення того, як напруга та номінальна потужність впливають на придатність редукторного двигуна для різних завдань:

1. Номінальна напруга:

Номінальна напруга редукторного двигуна стосується електричної напруги, необхідної для оптимальної роботи. Ось як номінальна напруга впливає на придатність:

  • Сумісність з блоком живлення: Номінальна напруга двигуна-редуктора повинна відповідати доступній мережі живлення. Використання двигуна з номінальною напругою, яка є занадто високою або занадто низькою для мережі живлення, може призвести до неправильної роботи або пошкодження двигуна.
  • Електробезпека: Дотримання зазначеної номінальної напруги забезпечує електробезпеку. Використання двигуна з вищою номінальною напругою, ніж рекомендовано, може становити загрозу безпеці, тоді як використання двигуна з нижчою номінальною напругою може призвести до недостатньої продуктивності.
  • Гнучкість застосування: Різні завдання або застосування можуть мати специфічні вимоги до напруги. Наприклад, низьковольтні редукторні двигуни зазвичай використовуються в пристроях з живленням від акумуляторів або в застосуваннях з низькими вимогами до потужності, тоді як високовольтні редукторні двигуни підходять для промислового застосування або завдань, що потребують більшої вихідної потужності.

2. Номінальна потужність:

Номінальна потужність редукторного двигуна вказує на його здатність видавати механічну потужність. Зазвичай вона визначається у ватах (Вт) або кінських силах (к.с.). Номінальна потужність впливає на придатність редукторного двигуна наступним чином:

  • Вантажопідйомність: Номінальна потужність визначає максимальне навантаження, яке може витримувати редукторний двигун. Двигуни з вищими номінальними потужностями здатні передавати важчі вантажі або виконувати завдання, що потребують більшого крутного моменту.
  • Швидкість і крутний момент: Номінальна потужність впливає на характеристики швидкості та крутного моменту двигуна. Двигуни з вищими номінальними потужностями зазвичай пропонують вищі швидкості та більший вихідний крутний момент, що робить їх придатними для застосувань, які потребують швидшої роботи або здатності долати більший опір чи навантаження.
  • Ефективність та енергоспоживання: Номінальна потужність пов'язана з ефективністю двигуна та споживанням енергії. Двигуни з вищою номінальною потужністю можуть бути ефективнішими, що з часом призводить до менших втрат енергії та зменшення експлуатаційних витрат.
  • Теплові міркування: Двигуни з вищою номінальною потужністю можуть виділяти більше тепла під час роботи. Важливо враховувати номінальну потужність двигуна з огляду на його можливості терморегулювання, щоб запобігти перегріву та забезпечити довгострокову надійність.

Міркування щодо придатності завдання:

Вибираючи редукторний двигун для конкретного завдання, важливо враховувати такі фактори щодо напруги та номінальної потужності:

  • Необхідний крутний момент і навантаження: Оцініть вимоги до крутного моменту та навантаження для завдання, щоб переконатися, що номінальна потужність редукторного двигуна достатня для обробки очікуваного навантаження без перевантаження.
  • Швидкість і точність: Враховуйте бажану швидкість і точність завдання. Двигуни з вищою потужністю зазвичай забезпечують кращий контроль швидкості та точність.
  • Наявність джерела живлення: Оцініть доступність та сумісність джерела живлення з номінальною напругою двигуна-редуктора. Переконайтеся, що джерело живлення може забезпечити необхідну напругу для оптимальної роботи двигуна.
  • Фактори навколишнього середовища: Враховуйте будь-які специфічні фактори навколишнього середовища, такі як температура або вологість, які можуть вплинути на роботу двигуна-редуктора. Переконайтеся, що номінальна напруга та потужність двигуна відповідають передбачуваним умовам експлуатації.

Підсумовуючи, напруга та номінальна потужність редукторного двигуна мають значний вплив на його придатність для різних завдань. Номінальна напруга визначає сумісність з джерелом живлення та забезпечує електробезпеку, тоді як номінальна потужність впливає на вантажопідйомність, швидкість, крутний момент, ефективність та теплові характеристики. Вибираючи редукторний двигун, важливо ретельно оцінити вимоги до завдання та врахувати напругу та номінальну потужність з урахуванням таких факторів, як крутний момент, швидкість, доступність джерела живлення та умови навколишнього середовища.

редукторний двигун

Які різні типи шестерень використовуються в редукторних двигунах, і як вони впливають на продуктивність?

У мотор-редукторах використовуються різні типи передач, кожен з яких має свої унікальні характеристики та впливає на продуктивність. Вибір типу передачі залежить від конкретних вимог застосування, включаючи крутний момент, швидкість, ефективність, рівень шуму та обмеження в просторі. Ось детальне пояснення різних типів передач, що використовуються в мотор-редукторах, та їхнього впливу на продуктивність:

1. Циліндричні шестерні:

Цуличні шестерні є найпоширенішим типом шестерень, що використовуються в редукторних двигунах. Вони мають прямі зубці, паралельні осі шестерні та входять у зачеплення з іншою циліндричною шестернею для передачі потужності. Цуличні шестерні забезпечують високу ефективність, надійну роботу та економічну ефективність. Однак вони можуть створювати значний шум через зачеплення зубців, а також можуть створювати осьові сили опори. Цуличні шестерні підходять для застосувань, що вимагають передачі високого крутного моменту та середньої та високої швидкості обертання.

2. Гвинтові шестерні:

Колінчасті шестерні мають кутові зуби, нарізані під кутом до осі шестерні. Така гвинтова конфігурація зубів забезпечує поступове зачеплення та плавніший контакт зубів, що призводить до зниження шуму та вібрації порівняно з прямозубими шестернями. Колінчасті шестерні забезпечують вищу вантажопідйомність і підходять для застосувань, що потребують передачі високого крутного моменту та від середньої до високої швидкості обертання. Вони зазвичай використовуються в редукторних двигунах, де потрібна низька шумова робота, наприклад, в автомобільній техніці та промисловому обладнанні.

3. Конічні шестерні:

Конічні шестерні мають зубці, нарізані на конічній поверхні. Вони використовуються для передачі потужності між валами, що перетинаються, зазвичай під прямим кутом. Конічні шестерні можуть мати прямі зубці (прямі конічні шестерні) або криволінійні зубці (спіральні конічні шестерні). Ці шестерні забезпечують ефективну передачу потужності та точне керування рухом у випадках, коли вали повинні змінювати напрямок. Конічні шестерні зазвичай використовуються в редукторних двигунах для таких застосувань, як системи рульового керування, верстати та друкарські машини.

4. Черв'ячні передачі:

Черв'ячні передачі складаються з черв'яка (тип гвинта) та відповідної шестерні, яка називається черв'ячним колесом або черв'ячною передачею. Черв'як має гвинтову різьбу, яка входить у зачеплення з черв'ячним колесом, що призводить до компактного та високого передавального числа. Черв'ячні передачі забезпечують передачу високого крутного моменту, низький рівень шуму в роботі та самоблокувальні властивості, що запобігають зворотному руху. Вони зазвичай використовуються в редукторних двигунах для застосувань, що вимагають високої передавальної здатності та можливостей блокування, таких як підйомні механізми, конвеєрні системи та верстати.

5. Планетарні передачі:

Планетарні передачі, також відомі як епіциклічні передачі, складаються з центральної сонячної шестерні, кількох планетарних шестерень та зовнішнього кільцевого зубчастого колеса. Планетарні шестерні входять у зачеплення як з сонячною шестернею, так і з кільцевим зубчастим колесом, створюючи компактну та ефективну систему передач. Планетарні передачі забезпечують передачу високого крутного моменту, високі передавальні числа передач та чудовий розподіл навантаження. Вони зазвичай використовуються в редукторних двигунах для застосувань, що вимагають високого крутного моменту та компактних розмірів, таких як робототехніка, автомобільні трансмісії та промислове обладнання.

6. Рейка та шестерня:

Рейкові передачі складаються з лінійної рейки (прямий зубчастий стрижень) та головної передачі (циліндрична передача малого діаметра). Головна передача входить у зачеплення з рейкою для перетворення обертального руху в лінійний або навпаки. Рейкові передачі забезпечують точне керування лінійним рухом і зазвичай використовуються в редукторних двигунах для таких застосувань, як лінійні приводи, верстати з ЧПК та системи рульового керування.

Вибір типу редуктора в редукторному двигуні залежить від таких факторів, як бажаний крутний момент, швидкість, ефективність, рівень шуму та обмеження в просторі. Кожен тип редуктора пропонує певні переваги та по-різному впливає на продуктивність редукторного двигуна. Вибираючи відповідний тип редуктора, редукторні двигуни можна оптимізувати для їхнього цільового застосування, забезпечуючи ефективну та надійну передачу потужності.

China Professional Gear Motor with 8mm 10mm 16mm 20mm 22mm 28mm 32mm 36mm Small Planetary Gearbox   vacuum pump booster	China Professional Gear Motor with 8mm 10mm 16mm 20mm 22mm 28mm 32mm 36mm Small Planetary Gearbox   vacuum pump booster
editor by CX 2024-03-11