Ein bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) ist ein kleiner, aber leistungsstarker Elektromotor, der Gleichstrom als Stromquelle verwendet. Aufgrund ihrer Größe und Effizienz nimmt die BLDCS in ihrer Beliebtheit und der Anzahl der Anwendungen zu, für die sie verwendet werden.
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | G.CM2 | / | Kg | |
BF42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | BFBLD120 | 0.3 |
BF42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | BFBLD120 | 0.45 |
BF42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | BFBLD120 | 0.65 |
BF42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | BFBLD120 | 0.8 |
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | G.CM2 | / | Kg | |
BF57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
BF57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
BF57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
BF57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
BF57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | G.CM2 | / | Kg | |
BF57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
BF57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
BF57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
BF57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
BF57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
BF60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | BFBLD300 | 0.85 |
BF60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | BFBLD300 | 1.25 |
BF60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | BFBLD750 | 1.65 |
BF60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | BFBLD750 | 2.05 |
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
BF80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | BFBLD750 | 1.4 |
BF80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | BFBLD750 | 2 |
BF80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | BFBLD750 | 2.6 |
BF80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | BFBLD750 | 3.2 |
Modell | Phase | Stangen | Nennspannung | Bewertungsgeschwindigkeit | Nennmoment | Bewertungsstrom | Nennleistung | Körperlänge | Trägheit der Rotor | Treiber | Gewicht |
Phase | Stangen | VDC | Drehzahl | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
BF86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | BFBLD750 | 1.5 |
BF86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | BFBLD750 | 1.9 |
BF86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | BFBLD750 | 2.3 |
BF86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | BFBLD750 | 2.7 |
BF86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | BFBLD750 | 4 |
Bürstenlose DC -Motoren können anhand ihrer Konstruktions- und Kommutierungsmethoden kategorisiert werden:
In diesem Design befindet sich der Rotor im Stator. Innenrotormotoren sind für ihr hohes Drehmoment bekannt und werden üblicherweise in industriellen Anwendungen eingesetzt.
Hier befindet sich der Rotor außerhalb des Stators, was zu einem kompakten Design mit hoher Trägheit führt. Diese sind in Anwendungen wie Drohnen und kleinen Geräten beliebt.
Ausgestattet mit Sensoren (z. B. Hall-Effekt-Sensoren) bieten diese Motoren eine genaue Rückmeldung zur Rotorposition, um eine genaue Kontrolle zu gewährleisten.
Sensorlose Motoren stützen sich auf die Back-EMF (elektromotive Kraft), um die Rotorposition zu bestimmen. Sie sind erschwinglicher und werden in Kostensensitivanwendungen wie Lüfter und Pumpen verwendet.
Der Betrieb eines bürstenlosen Gleichstrommotors basiert auf der Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Statorwicklungen und den permanenten Magneten des Rotors. Im Gegensatz zu gebürsteten Motoren, bei denen Bürsten den Elektrizität physisch in den Rotor übertragen, verlassen sich Bldc -Motoren auf einen elektronischen Controller, um ein rotierendes Magnetfeld zu erzeugen.
Dieser nahtlose Prozess sorgt für eine höhere Effizienz und einen verringerten Verschleiß, wodurch die BLDC -Motoren ideal für anspruchsvolle Anwendungen sind.
Bei der Auswahl eines bürstenlosen Gleichstrommotors für eine bestimmte Anwendung ist es wichtig, die folgenden Faktoren zu bewerten:
Drehmoment- und Geschwindigkeitsanforderungen
Stromeffizienz
Größe und Gewichtsbeschränkungen
Umweltbedingungen
Kosten vs. Leistung
© Copyright 2024 Changzhou BESfoc Motor Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.