XBD-2030 DC мотор с матирана повърхност от благороден метал
Въведение на продукта
XBD-2030 DC мотор с четка от благороден метал е високоефективен и надежден мотор, идеален за широк спектър от индустриални приложения. Неговата превъзходна проводимост и четките от благороден метал осигуряват отлична ефективност и производителност, което го прави изключително подходящ за използване в прецизни машини и оборудване. Моторът осигурява висок въртящ момент, осигурявайки прецизен контрол и повишена мощност на различни системи. Той също така се отличава с плавна и тиха работа, което го прави предпочитан избор за приложения, където шумът е проблем. Компактният и лек дизайн на мотора позволява лесна интеграция в различни системи, а дългият му експлоатационен живот гарантира издръжливост и надеждност. Освен това, XBD-2030 DC мотор с четка от благороден метал може да бъде персонализиран, за да отговаря на специфичните изисквания на приложението, предлагайки по-голяма гъвкавост и гъвкавост. Освен това се предлагат опции за интегрирана скоростна кутия и енкодер за допълнително персонализиране на производителността на мотора, за да отговори на нуждите на различни индустриални приложения.
Приложение
Безядрените двигатели Sinbad имат широк спектър от приложения, като роботи, дронове, медицинско оборудване, автомобили, информация и комуникации, електроинструменти, козметично оборудване, прецизни инструменти и военна промишленост.












Предимство
Предимствата на XBD-2030 DC мотор с четка от благороден метал са:
1. Висока ефективност и надеждна работа благодарение на превъзходната си проводимост и четките от благородни метали.
2. Отличен въртящ момент, осигуряващ прецизен контрол и повишена мощност на различни системи.
3. Плавна и тиха работа, което го прави подходящ за приложения, където шумът е проблем.
4. Компактен и лек дизайн, позволяващ лесна интеграция в различни системи.
5. Дълъг експлоатационен живот, осигуряващ издръжливост и надеждност.
6. Възможност за персонализиране, за да отговаря на специфичните изисквания на приложението, предлагаща по-голяма гъвкавост и гъвкавост.
7. Предлагат се интегрирани опции за скоростна кутия и енкодер за допълнително персонализиране на производителността на двигателя за различни индустриални приложения.
Параметър
Модел на мотор 2030 | ||||||
Материал на четката: благороден метал | ||||||
При номинална стойност | ||||||
Номинално напрежение | V | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
Номинална скорост | обороти в минута | 8379 | 8550 | 10260 | 8550 | 7781 |
Номинален ток | A | 1.05 | 0,77 | 0.64 | 0.29 | 0.16 |
Номинален въртящ момент | мНм | 5.75 | 6.29 | 5.71 | 3.76 | 3.78 |
Безплатно зареждане | ||||||
Скорост без товар | обороти в минута | 9800 | 10000 | 12000 | 10000 | 9100 |
Ток без товар | mA | 60 | 38 | 40 | 20 | 8 |
При максимална ефективност | ||||||
Максимална ефективност | % | 82.2 | 83.5 | 81.4 | 80.3 | 83.3 |
Скорост | обороти в минута | 8967 | 9200 | 10920 | 9050 | 8372 |
Текущ | A | 0.607 | 0,445 | 0,414 | 0,194 | 0,091 |
Въртящ момент | мНм | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
При максимална изходна мощност | ||||||
Максимална изходна мощност | W | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 6.8 | 6.0 |
Скорост | обороти в минута | 4900 | 5000 | 6000 | 5000 | 4550 |
Текущ | A | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1.0 |
Въртящ момент | мНм | 19.8 | 21.7 | 19.7 | 13.0 | 13.0 |
На щанда | ||||||
Ток на срив | A | 6.90 | 5.12 | 4.20 | 1.85 | 1.05 |
Въртящ момент при спиране | мНм | 39.6 | 43.4 | 39.3 | 25.9 | 26.0 |
Константи на двигателя | ||||||
Съпротивление на терминала | Ω | 0.87 | 1.76 | 2.86 | 8.11 | 22,90 |
Терминална индуктивност | mH | 0,14 | 0.29 | 0,51 | 0.86 | 1.90 |
Константа на въртящия момент | мНм/А | 5.80 | 8.53 | 9.46 | 14.17 | 25.00 |
Константа на скоростта | об/мин/V | 1633.3 | 1111.1 | 1000.0 | 666.7 | 379.2 |
Константа на скоростта/въртящия момент | об/мин/мНм | 247.2 | 230.7 | 305.0 | 385.7 | 349.4 |
Механична времева константа | ms | 6.51 | 6.08 | 7.63 | 9.65 | 8.74 |
Инерция на ротора | г·cм² | 2.52 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.42 |
Брой полюсни двойки 1 | ||||||
Брой фази 5 | ||||||
Тегло на двигателя | g | 48 | ||||
Типично ниво на шум | dB | ≤38 |
Проби
Структури

ЧЗВ
A: Да. Ние сме производител, специализиран в безсърдечни DC двигатели от 2011 г.
A: Нашият екип за контрол на качеството отговаря на TQM, всяка стъпка е в съответствие със стандартите.
A: Обикновено MOQ = 100 бр. Но се приемат малки партиди от 3-5 броя.
A: Налична е мостра. Моля, свържете се с нас за подробности. След като ви таксуваме таксата за мостра, моля, не се колебайте, тя ще ви бъде възстановена, когато направите масова поръчка.
A: изпратете ни запитване → получете нашата оферта → договорете подробности → потвърдете мостра → подпишете договор/депозит → масово производство → готовност за товар → баланс/доставка → по-нататъшно сътрудничество.
A: Времето за доставка зависи от количеството, което поръчвате. Обикновено отнема 30~45 календарни дни.
A: Приемаме T/T предварително. Също така имаме различни банкови сметки за получаване на пари, като щатски долари или RMB и др.
A: Приемаме плащане чрез T/T, PayPal, други начини на плащане също могат да бъдат приети. Моля, свържете се с нас, преди да платите по другите начини на плащане. Също така е наличен депозит от 30-50%, остатъкът от сумата трябва да бъде платен преди изпращане.
Очаровани ли сте от електродвигателите и интересувате ли се от науката зад тяхната функция? В тази статия ще разгледаме завладяващия свят на знанията за моторната наука и ще разкрием тайните зад тези мощни машини.
Първо, нека дефинираме какво е двигател. Електродвигателят е машина, която преобразува електрическа, химическа или топлинна енергия в механична енергия. От домакински уреди до транспортни системи, електродвигателите се използват в безброй приложения в различни индустрии. Основният принцип на електродвигателя е взаимодействието между магнитно поле и електрически ток.
Има два основни вида двигатели: променливотокови двигатели и постояннотокови двигатели. Променливотоковите двигатели се захранват с променлив ток, докато постояннотоковите двигатели се захранват с постоянен ток. Променливотоковите двигатели често се използват в големи приложения, като например промишлени машини и електрически влакове. В същото време постояннотоковите двигатели се използват в малки приложения, като например домакински уреди и преносими устройства.
Основният компонент на електрическия двигател е системата ротор-статор. Роторът е въртящата се част на двигателя, докато статорът е неподвижната част. Статорът съдържа електрическите намотки, а роторът съдържа компонентите, генериращи магнитно поле. Когато токът преминава през намотките на статора, той създава магнитно поле, което предизвиква движение в ротора, причинявайки въртене.
Силата на двигателя зависи от неговия въртящ момент и скорост. Въртящият момент е въртящата сила, създадена от двигателя, докато скоростта е скоростта, с която той се върти. Двигателите с по-висок въртящ момент могат да генерират по-голяма сила, което ги прави подходящи за тежкотоварни приложения, като например промишлени машини. В същото време, двигателите с по-висока скорост се използват в приложения като охладителни системи или вентилатори.
Важен аспект от дизайна на двигателя е неговата ефективност. Ефективността на двигателя е съотношението на неговата изходна мощност към входната му мощност, като по-ефективните двигатели осигуряват по-голяма изходна мощност на единица входна мощност. Ефективният дизайн на двигателя минимизира загубите на енергия от триене, топлина и други фактори. Енергийно ефективните двигатели не само пестят енергия, но и намаляват експлоатационните разходи и въглеродните емисии.
Познанията в областта на моторната наука продължават да се развиват, което води до създаването на нови, по-ефективни конструкции на двигатели. Едно от тези разработки е безчетковият DC двигател, който предлага по-голяма ефективност, надеждност и по-дълъг живот от конвенционалните четкови DC двигатели. Безчетковите двигатели използват различен дизайн, като не използват четките и колектора, което може да доведе до износване с течение на времето.
В обобщение, познанията за електродвигателите продължават да се развиват, което води до по-ефективни, мощни и иновативни електродвигатели. Електродвигателите са се превърнали в неразделна част от нашето ежедневие, захранвайки всичко - от домакински уреди до транспортни системи. Разбирането на науката зад електродвигателите е от решаващо значение за създаването на подобрени конструкции, които движат света напред, като същевременно минимизират въздействието върху околната среда. Напредъкът в електродвигателите ще продължи да оформя всяка индустрия, която разчита на електродвигатели за осигуряване на мощност и движение.