Ein bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) ist ein kleiner, aber leistungsstarker Elektromotortyp, der Gleichstrom als Energiequelle nutzt. Aufgrund ihrer Größe und Effizienz erfreuen sich BLDCs zunehmender Beliebtheit und der Anzahl der Anwendungen, für die sie eingesetzt werden.
| Modell | Phase | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Rotorträgheit | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | 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 |
| Modell | Phase | Polen | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennstrom | Nennleistung | Körperlänge | Treiber | Gewicht |
| Phase | Polen | Vdc | U/min | Nm | A | KW | mm | / | kg | |
| BF110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 0.75 | 134 | BFBLD1100 | 3.3 |
| BF110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1.03 | 159 | BFBLD2200 | 4.5 |
| BF110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1.57 | 184 | BFBLD2200 | 5.8 |
| BF110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.5 | 2.07 | 209 | BFBLD2200 | 7.0 |
Bürstenlose Gleichstrommotoren können anhand ihrer Konstruktion und Kommutierungsmethode in folgende Kategorien eingeteilt werden:
Bei dieser Bauform befindet sich der Rotor innerhalb des Stators. Innenrotormotoren sind für ihr hohes Drehmoment bekannt und werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt.
Dabei ist der Rotor außerhalb des Stators positioniert, was zu einer kompakten Bauweise mit hoher Trägheit führt. Diese sind in Anwendungen wie Drohnen und Kleingeräten beliebt.
Ausgestattet mit Sensoren (z. B. Hall-Effekt-Sensoren) liefern diese Motoren eine präzise Rückmeldung über die Rotorposition und gewährleisten so eine genaue Steuerung.
Sensorlose Motoren nutzen die Gegen-EMK (elektromotorische Kraft), um die Rotorposition zu bestimmen. Sie sind kostengünstiger und werden in kostensensiblen Anwendungen wie Ventilatoren und Pumpen eingesetzt.
Der Betrieb eines bürstenlosen Gleichstrommotors basiert auf der Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Statorwicklungen und den Permanentmagneten des Rotors. Im Gegensatz zu Bürstenmotoren, bei denen Bürsten Elektrizität physisch auf den Rotor übertragen, sind BLDC-Motoren auf eine elektronische Steuerung angewiesen, um ein rotierendes Magnetfeld zu erzeugen.
Dieser nahtlose Prozess sorgt für eine höhere Effizienz und einen geringeren Verschleiß und macht BLDC-Motoren ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Bei der Auswahl eines bürstenlosen Gleichstrommotors für eine bestimmte Anwendung ist es wichtig, die folgenden Faktoren zu bewerten:
Drehmoment- und Geschwindigkeitsanforderungen
Energieeffizienz
Größen- und Gewichtsbeschränkungen
Umgebungsbedingungen
Kosten vs. Leistung
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