Motore CC senza spazzole 36 V 4000 RPM 0,116 Nm 50 W 2,3 A Ф57x50 mm

Motore CC senza spazzole 36 V 4000 RPM 0,116 Nm 50 W 2,3 A Ф57x50 mm

Codice articolo del produttore: 57BL03402-0050-XXX
Dimensioni telaio: Ф57mm
Lunghezza del corpo: 50 mm
Tensione nominale: 36 V
Velocità nominale: 4000 giri/min
Coppia nominale: 0,116 Nm
Potenza: 50 W

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Specifiche generali

Tipo di avvolgimento

stella

Gioco assiale dell'albero

0.025 mm

Temperatura ambiente

-20 grado ~55 gradi

Umidità ambientale

<85% ( without condensation )

Forza radiale MAX

75N@10mm dalla flangia

Forza assiale MAX

20N

Classe di isolamento

Classe B

Resistenza di isolamento

100 MΩ minimo a 500 V CC

 

Cablaggio

Piombo n.

Colore piombo

Calibro di piombo

Funzione

Descrizione

1

Rosso

UL1007/26AWG

VCC

Tensione di alimentazione per sensori Hall

2

Nero

GND

Terra per sensori Hall

3

Giallo

SALA A

 

4

Bianco

SALA B

 

5

Blu

SALA C

 

6

Arancia

UL1007/18-22AWG

Fase A

 

7

Verde

Fase B

 

8

Marrone

Fase C

 

 

Specifica tecnica

Modello numero.

Tensione nominale

Velocità

Coppia nominale

Energia

Corrente nominale

Velocità a vuoto

Corrente a vuoto

Resistenza/linea-linea

Induttanza/linea-linea

Costante EMF posteriore

Lunghezza

 

VCC

giri/min

N.m

W

A

giri/min

A

Ω

Mh

V/kpm

millimetro

57BL03402-0050-XXX

36

4000

0.116

50

2.3

4900

0.76

2.1

4.0

7.3

50

 

Dimensione meccanica

30

Domande frequenti

D: Quali sono le funzioni principali del rotore in un motore BLDC?

R: Esistono diverse funzioni del rotore nei motori BLDC, che includono:

1. Generazione del campo magnetico: i magneti del rotore creano un campo magnetico che interagisce con il campo magnetico prodotto dallo statore. Questa interazione fa ruotare il rotore.

 

2. Commutazione: i magneti del rotore sono disposti secondo uno schema specifico e il loro allineamento con gli avvolgimenti dello statore determina la commutazione del motore. Mentre il rotore ruota, la posizione dei magneti rispetto agli avvolgimenti dello statore è fondamentale per la corretta commutazione, necessaria affinché il motore funzioni in modo efficiente.

 

3. Produzione di coppia: l'interazione tra i campi magnetici del rotore e dello statore genera coppia. Quando il campo magnetico dello statore cambia, il rotore sperimenta una coppia che ne guida la rotazione. Questa coppia erogata viene utilizzata per eseguire lavori meccanici o azionare un carico esterno.

 

4. Controllo della velocità: regolando la corrente elettrica fornita agli avvolgimenti dello statore, è possibile controllare la velocità del rotore. La risposta del rotore ai cambiamenti della corrente e dell'intensità del campo magnetico consente un controllo preciso della velocità del motore.

 

5. Uscita meccanica: il rotore trasferisce il movimento rotatorio all'albero o al carico di uscita del motore. Questa uscita meccanica può essere utilizzata per azionare varie applicazioni come pompe, ventilatori, robotica, veicoli elettrici e altro ancora.

 

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