24V 4000RPM 0.24Nm 100W 5A 80x80x50mm מנוע DC ללא מברשות

24V 4000RPM 0.24Nm 100W 5A 80x80x50mm מנוע DC ללא מברשות

מספר חלק של יצרן: 80BL02402-0100-XXX
גודל מסגרת: 80x80 מ"מ
דרגת הגנה: IP40
מתח מדורג: 24V
מהירות מדורגת: 4000 סל"ד
מומנט מדורג: 0.24Nm
הספק: 100W

  • משלוח מהיר
  • בקרת איכות
  • Customization Availableהתאמה אישית זמינה
הצגת המוצר

מפרט כללי

דרגת הגנה

IP40

טמפרטורת סביבה

-20 מעלות ~55 מעלות

טמפרטורת אחסון

תואר -25 ~+70 תואר

לחות סביבה

<85% ( without condensation )

כיתת בידוד

כיתה ב'

התנגדות בידוד

100MΩMin.@500VDC

 

תִיוּל

מספר עופרת

צבע עופרת

מד עופרת

פוּנקצִיָה

תיאור

1

אָדוֹם

UL1061/24AWG

VCC

מתח אספקה ​​עבור חיישני הול

2

צהוב

Hv

 

3

כְּחוֹל

הוו

 

4

שָׁחוֹר

GND

קרקע עבור חיישני אולם

5

תפוז

הו

 

6

כְּחוֹל

UL1061/18AWG

w

 

7

תפוז

u

 

8

צהוב

v

 

 

מפרט טכני

מספר דגם.

מתח מדורג

מְהִירוּת

מומנט מדורג

כּוֹחַ

נוכחי מדורג

אין מהירות טעינה

זרם ללא עומס

התנגדות/קו-קו

השראות/קו-קו

חזרה EMF קבוע

אורך

 

VDC

סל"ד

N.m

W

A

סל"ד

A

Ω

mH

V/krpm

מ"מ

80BL02402-0100-XXX

24

4000

0.24

100

5.00

4500

1

018

0.34

3.44

50

 

מימד מכני

30

שאלות נפוצות

ש: כיצד מושגת התמורה במנוע BLDC?

ת: תמורה במנוע BLDC (Brushless DC) מתייחס לתהליך של החלפת זרימת הזרם בפיתולי הסטטור כדי לשמור על תנועת הסיבוב של המנוע. התמורה חיונית לסנכרון השדות המגנטיים של הסטטור והרוטור כדי להשיג סיבוב רציף. במנועי BLDC, הקומוטציה מושגת באמצעות שיטות בקרה אלקטרוניות. להלן סקירה כללית של האופן שבו מושגת התמורה במנוע BLDC:

 

1. חישת מיקום הרוטור: כדי להשיג תנועה, בקר המנוע צריך לקבוע את מיקום הרוטור. זה נעשה בדרך כלל באמצעות חיישני מיקום, כגון חיישני אפקט הול, מקודדים או חישת EMF אחורית. חיישנים אלה מספקים אותות משוב לבקר המנוע, המציינים את מיקום הרוטור ביחס לפיתולי הסטטור.

 

2. בקר מנוע: בקר המנוע מעבד את אותות המשוב מחיישני המיקום וקובע את התזמון והרצף האופטימליים להחלפה. הוא מחשב את הרגע המדויק שבו יש להעביר את הזרם לפיתולי הסטטור המתאימים כדי לשמור על השדה המגנטי המסתובב.

 

3. מיתוג אלקטרוני: בקר המנוע שולט במתגים אלקטרוניים, בדרך כלל טרנזיסטורי כוח או MOSFET, המחוברים לפיתולי הסטטור. מתגים אלה מתפקדים כממסרים אלקטרוניים, המאפשרים לבקר המנוע לשלוט בזרימת הזרם בפיתולי הסטטור.

 

4. רצף תנועה אלקטרוני: בהתבסס על משוב מיקום הרוטור, בקר המנוע מחיל את המתח או הזרם המתאימים על פיתולי הסטטור הספציפיים כדי ליצור שדה מגנטי מסתובב. רצף המיתוג הוא בדרך כלל סידור שלבים 3-, שבו זרימת הזרם עוברת ברצף בין שלושת פיתולי הסטטור בתבנית ספציפית.

 

5. תזמון תנועה: בקר המנוע מתזמן במדויק את מיתוג זרימת הזרם כדי להבטיח שהשדה המגנטי המופק על ידי פיתולי הסטטור מתיישר עם השדה המגנטי של הרוטור. תזמון מדויק זה מאפשר ייצור מומנט יעיל וסיבוב חלק.

 

6. קוממוטציה מתמשכת: התמורה מתבצעת באופן רציף כשהרוטור מסתובב. בקר המנוע עוקב באופן רציף אחר מיקום הרוטור ומתאים את רצף המיתוג והתזמון כדי לשמור על מהירות הסיבוב והמומנט הרצויים.

תגיות פופולריות: 24v 4000rpm 0.24nm 100w 5a 80x80x50mm מנוע dc ללא מברשות, סין 24v 4000rpm 0.24nm 100w 5a 80x80x50mm מנועי DC ללא מברשות, יצרנים, יצרנים

אולי גם תרצה

(0/10)

clearall