BESFOC ist auf die Herstellung von BLDC-Planetengetriebemotoren spezialisiert , die hocheffiziente bürstenlose Gleichstrommotoren mit Präzisionsplanetengetrieben kombinieren, um ein hohes Drehmoment, ein kompaktes Design, eine genaue Drehzahlregelung und eine lange Lebensdauer zu bieten.
Ein BLDC-Motor mit Planetengetriebe ist eine ideale Lösung für Anwendungen, die eine zuverlässige Bewegungsleistung erfordern, wie z. B. AGV-Roboter, mobile Roboter, industrielle Automatisierungsgeräte, medizinische Geräte, CNC-Maschinen und intelligente Fertigungssysteme.
Im Vergleich zu standardmäßigen bürstenlosen Gleichstrommotoren bieten BLDC-Getriebemotoren durch mechanische Untersetzung ein höheres Ausgangsdrehmoment und eine niedrigere Betriebsgeschwindigkeit, wodurch sie für Anwendungen mit hoher Last und präzisen Bewegungen geeignet sind.
BESFOC bietet maßgeschneiderte BLDC-Motoren mit Planetengetriebe, Encoder-Feedback, elektromagnetischer Bremse, integriertem Treiber und mechanischen OEM-Modifikationen, um unterschiedlichen industriellen Anforderungen gerecht zu werden.
Ein BLDC-Planetengetriebemotor ist eine Kombination aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor und einem Planetenuntersetzungsgetriebe.
Der bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Rotation, während das Planetengetriebe die Drehmomentabgabe erhöht und die Drehzahl reduziert.
Im Vergleich zu herkömmlichen Stirnradgetriebemotoren bieten BLDC-Motoren mit Planetengetriebe eine bessere Leistung für Präzisionsindustrieanwendungen.
| 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 |
| Ringmaterial | Lager am Abtrieb | Max. Radiallast (N) | Max. axiale Wellenlast (N) | Radialspiel der Welle (mm) | Axialspiel der Welle (mm) | Leerlaufspiel (°) | Max. Presskraft der Welle (N) |
| Metall | Kugellager | 200 | 100 | ≤0,06 | ≤0,3 | ≤2,5 | 150 |
| Modul | Anzahl Zähne | Druckwinkel | Lochdurchmesser | Untersetzungsverhältnis |
| 0.6 | 11 | 20° | Φ3,98 | 1:19 / 1:22 / 1:27 / 1:68 / 1:82 / 1:95 / 1:115 |
| 17 | 1:14 / 1:49 / 1:59 |
| Untersetzungsverhältnis | Exaktes Untersetzungsverhältnis | Nenntoleranzdrehmoment | Maximales momentanes Toleranzdrehmoment | Effizienz | L(mm) | Gewicht (g) |
| 1:3,71, 1:5,18 | 1:3,71, 1:5,18 | 2,0 Nm max. | 5,0 Nm | 90% | 34,2 ± 0,5 | 265 |
| 1:14, 1:19, 1:22, 1:27 | 1:13,76, 1:19,22, 1:22,21, 1:26,83 | 8,0 Nm max. | 20 Nm | 81% | 49,6 ± 0,5 | 380 |
| 1:49, 1:59, 1:68, 1:82, 1:95, 1:115 | 1:48,83, 1:58,86, 1:68,28, 1:82,30, 1:95,47, 1:115,08 | 16,0 Nm max. | 40 Nm | 73% | 62,0 ± 0,5 | 475 |
| 1:181, 1:218, 1:253, 1:305, 1:354, 1:426, 1:495, 1:596 | 1:180,96, 1:218,12, 1:253,03, 1:304,99, 1:353,8, 1:426,46, 1:494,71, 1:596,31 | 20,0 Nm max. | 50 Nm | 66% | 74,4 ± 0,5 | 570 |
| Modell | / | BF-HPS42-L1 | BF-HPS42-L2 | BF-HPS42-L1SW | BF-HPS42-L2SW | |||||||||||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Getriebezüge | / | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 60 | 71 | 75 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| Nenndrehmoment | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden-Stoppdrehmoment | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rückenpeitsche | Bogenmin | ≤15 Bogenminuten | ≤20 Bogenminuten | ≤15 Bogenminuten | ≤20 Bogenminuten | |||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Geeignete Motordimension | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Lebensdauer | H | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Axialkraft | N | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Radialkraft | N | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemp. | ℃ | -20 bis + 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ mit Außenwelle | / | Keilwellentyp | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | / | BF-HPR42-L1 | BF-HPR42-L2 | BF-HPR42-L1SW | BF-HPR42-L2SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Getriebezüge | / | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 61.5 | 72.5 | 76.5 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehmoment | Nm | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden-Stoppdrehmoment | Nm | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rückenpeitsche | Bogenmin | ≤15 Bogenminuten | ≤20 Bogenminuten | ≤15 Bogenminuten | ≤20 Bogenminuten | |||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Motordimension | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Lebensdauer | H | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Axialkraft | N | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radialkraft | N | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemp. | ℃ | -20 bis + 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ mit Außenwelle | / | Keilwellentyp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 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 |
| Ringmaterial | Lager am Abtrieb | Max. Radiallast (N) | Max. axiale Wellenlast (N) | Radialspiel der Welle (mm) | Axialspiel der Welle (mm) | Leerlaufspiel (°) | Max. Presskraft der Welle (N) |
| Metall | Kugellager | 300 | 200 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 300 |
| Modul | Anzahl Zähne | Druckwinkel | Lochdurchmesser | Untersetzungsverhältnis |
| 1 | 12 | 20° | Φ6H7 | 1:4,25 / 1:15 / 1:18 / 1:52 / 1:61 / 1:72 / 1:96 / 1:121 / 1:220 / 1:260 / 1:307 |
| 15 | 1:3,6 / 1:13 / 1:43 / 1:154 / 1:187 | |||
| 9 | 1:5,33 / 1:28 |
| Untersetzungsverhältnis | Exaktes Untersetzungsverhältnis | Nenntoleranzdrehmoment | Maximales momentanes Toleranzdrehmoment | Effizienz | L(mm) | Gewicht (g) |
| 1:3,6, 1:4,25, 1/5,33 | 1:3,6, 1:4,25, 1:5,33 | 3,0 Nm max. | 9,0 Nm | 90% | 37,8 ± 0,5 | 489 |
| 1:13, 1:15, 1:18, 1:23, 1:28 | 1:12,96, 1:15,30, 1:18,06, 1:22,67, 1:28,44 | 12,0 Nm max. | 36 Nm | 81% | 49,5 ± 0,5 | 681 |
| 1:43, 1:52, 1:61, 1:72, 1:96, 1:121 | 1:42,69, 1:51,84, 1:61,20, 1:72,25, 1:96,33, 1:120,89 | 24,0 Nm max. | 72 Nm | 73% | 60,8 ± 0,5 | 871 |
| 1:154, 1:187, 1:220, 1:260, 1:307 | 1:153,69, 1:186,62, 1:220,32, 1:260,10, 1:307,06 | 30,0 Nm max. | 90 Nm | 66% | 71,9 ± 0,5 | 1066 |
| Ringmaterial | Lager am Abtrieb | Max. Radiallast (N) | Max. axiale Wellenlast (N) | Radialspiel der Welle (mm) | Axialspiel der Welle (mm) | Leerlaufspiel (°) | Max. Presskraft der Welle (N) |
| Metall | Kugellager | 400 | 120 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 300 |
| Modul | Anzahl Zähne | Druckwinkel | Lochdurchmesser | Untersetzungsverhältnis |
| 1 | 12 | 20° | Φ6H7 | 1:4,25 / 1:15 / 1:18 / 1:52 / 1:61 / 1:72 / 1:96 / 1:121 / 1:220 / 1:260 / 1:307 |
| 15 | 1:3,6 / 1:13 / 1:43 / 1:154 / 1:187 | |||
| 9 | 1:5,33 / 1:28 |
| Untersetzungsverhältnis | Exaktes Untersetzungsverhältnis | Nenntoleranzdrehmoment | Maximales momentanes Toleranzdrehmoment | Effizienz | L(mm) | Gewicht (g) |
| 1:3,6, 1:4,25, 1/5,33 | 1:3,6, 1:4,25, 1:5,33 | 3,0 Nm max. | 9,0 Nm | 90% | 37,8 ± 0,5 | 489 |
| 1:13, 1:15, 1:18, 1:23, 1:28 | 1:12,96, 1:15,30, 1:18,06, 1:22,67, 1:28,44 | 12,0 Nm max. | 36 Nm | 81% | 49,5 ± 0,5 | 681 |
| 1:43, 1:52, 1:61, 1:72, 1:96, 1:121 | 1:42,69, 1:51,84, 1:61,20, 1:72,25, 1:96,33, 1:120,89 | 24,0 Nm max. | 72 Nm | 73% | 60,8 ± 0,5 | 871 |
| 1:154, 1:187, 1:220, 1:260, 1:307 | 1:153,69, 1:186,62, 1:220,32, 1:260,10, 1:307,06 | 30,0 Nm max. | 90 Nm | 66% | 71,9 ± 0,5 | 1066 |
| 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 | / | l Bühne | ll Bühne | III Bühne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Radialkraft | N | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Axialkraft | N | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufdrehmoment | Nm | ≈0,6 | ≈0,3 | ≈0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenreaktion | Bogenmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsleben | H | >20000 (Dauerbetriebsdauer halbiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermethode | / | Langfristig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationsrichtung | / | Eingabe/Ausgabe-Syntropie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageposition | / | Willkürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhältnis | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Nennausgangsdrehmoment | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rotorträgheit | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Verhältnis | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | / |
| Nennausgangsdrehmoment | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | / |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | / |
| Rotorträgheit | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | / |
| 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 | / | l Bühne | ll Bühne | III Bühne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Radialkraft | N | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Axialkraft | N | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufdrehmoment | Nm | ≈0,6 | ≈0,3 | ≈0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenreaktion | Bogenmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsleben | H | >20000 (Dauerbetriebsdauer halbiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermethode | / | Langfristig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationsrichtung | / | Eingabe/Ausgabe-Syntropie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageposition | / | Willkürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhältnis | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Nennausgangsdrehmoment | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rotorträgheit | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Verhältnis | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | / |
| Nennausgangsdrehmoment | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | / |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | / |
| Rotorträgheit | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | / |
| 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 |
| Ringmaterial | Lager am Abtrieb | Max. Radiallast (N) | Max. axiale Wellenlast (N) | Radialspiel der Welle (mm) | Axialspiel der Welle (mm) | Leerlaufspiel (°) | Max. Presskraft der Welle (N) |
| Metall | Kugellager | 600 | 200 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 1000 |
| Modul | Anzahl Zähne | Druckwinkel | Lochdurchmesser | Untersetzungsverhältnis |
| 1 | 12 | 20° | Ritzel mit 10 Zähnen | 1:6,6 / 1:23 / 1:26 / 1:37 / 1:92 / 1:138 |
| 13 | Φ7H7 | 1:5,31 / 1:19/ 1:30 / 1:74 / 1:111 | ||
| 22 | Φ8H7 | 1:3,55 / 1:13 / 1:50 |
| Untersetzungsverhältnis | Exaktes Untersetzungsverhältnis | Nenntoleranzdrehmoment | Maximales momentanes Toleranzdrehmoment | Effizienz | L(mm) | Gewicht (g) |
| 1:3,55, 1:5,31, 1/6,6 | 1:3,55, 1:5,31, 1:6,6 | 8,0 Nm max. | 12,0 Nm | 90% | 55,7 ± 0,5 | 1100 |
| 1:13, 1:19, 1:23 | 1:12,57, 1:18,82, 1:23,4 | 30,0 Nm max. | 45 Nm | 81% | 72,2 ± 0,5 | 1500 |
| 1:26, 1:30, 1:37 | 1:26,05, 1:30,08, 1:37,4 | 60,0 Nm max. | 90 Nm | 73% | 72,2 ± 0,5 | 1500 |
| 1:50, 1:74, 1:92, 1:111, 1:138 | 1:49,62, 1:74,28, 1:92,37, 1:111,2, 1:138,28 | 80,0 Nm max. | 120 Nm | 66% | 88,5 ± 0,5 | 1880 |
| Modell | / | l Bühne | ll Bühne | |||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | |||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 141.5 | 166.5 | |||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 | 3500 | |||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| Maximale Radialkraft | N | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Maximale Axialkraft | N | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Leerlaufdrehmoment | Nm | ≈0,8 | ≈0,4 | |||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | |||||||||||||||
| Gegenreaktion | Bogenmin | ≤10 | ≤15 | |||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤62 | ≤62 | |||||||||||||||
| Gewicht | kg | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
| Arbeitsleben | H | >20000 (Dauerbetriebsdauer halbiert) | ||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 7.5 | ||||||||||||||||
| Schmiermethode | / | Langfristig | ||||||||||||||||
| Rotationsrichtung | / | Eingabe/Ausgabe-Syntropie | ||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| Montageposition | / | Willkürlich | ||||||||||||||||
| Verhältnis | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Nennausgangsdrehmoment | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
| Rotorträgheit | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| 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 | / | l Bühne | ll Bühne | |||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | |||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 141.5 | 166.5 | |||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 | 3500 | |||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| Maximale Radialkraft | N | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Maximale Axialkraft | N | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Leerlaufdrehmoment | Nm | ≈0,8 | ≈0,4 | |||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | |||||||||||||||
| Gegenreaktion | Bogenmin | ≤10 | ≤15 | |||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤62 | ≤62 | |||||||||||||||
| Gewicht | kg | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
| Arbeitsleben | H | >20000 (Dauerbetriebsdauer halbiert) | ||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 7.5 | ||||||||||||||||
| Schmiermethode | / | Langfristig | ||||||||||||||||
| Rotationsrichtung | / | Eingabe/Ausgabe-Syntropie | ||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| Montageposition | / | Willkürlich | ||||||||||||||||
| Verhältnis | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Nennausgangsdrehmoment | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
| Rotorträgheit | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| 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 |
| Modell | / | l Bühne | ll Bühne | III Bühne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übersetzungsverhältnis | / | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Getriebelänge | mm | 86 | 212 | 118 | 244 | 150 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Radialkraft | N | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Axialkraft | N | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufdrehmoment | Nm | ≈1,3 | ≈0,6 | ≈0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenreaktion | Bogenmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsleben | H | >20000 (Dauerbetriebsdauer halbiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiermethode | / | Langfristig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationsrichtung | / | Eingabe/Ausgabe-Syntropie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzstufe | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageposition | / | Willkürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einer der größten Vorteile eines BLDC-Motors mit Planetengetriebe ist sein hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Größe.
Das Planetengetriebe erhöht das Ausgangsdrehmoment und behält gleichzeitig eine kompakte Motorstruktur bei, wodurch es für Geräte geeignet ist, bei denen der Einbauraum begrenzt ist.
Im Gegensatz zu bürstenbehafteten Gleichstrommotoren verwenden BLDC-Motoren eine elektronische Kommutierung anstelle von Kohlebürsten.
Dadurch eignen sich BLDC-Planetengetriebemotoren ideal für den industriellen Dauerbetrieb.
Das Planetengetriebe ermöglicht Ingenieuren die Auswahl geeigneter Übersetzungsverhältnisse entsprechend den Anwendungsanforderungen.
Zu den verfügbaren Optionen gehören:
Mit der Encoder-Rückmeldung kann der Motor eine genaue Geschwindigkeitsregelung und eine verbesserte Bewegungsleistung erreichen.
| Funktionsbeschreibung | : |
|---|---|
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrommotor mit Planetengetriebe |
| Getriebetyp | Präzisions-Planetenuntersetzungsgetriebe |
| Spannungsoptionen | 12V / 24V / 36V / 48V / Benutzerdefiniert |
| Leistungsbereich | 15W - 3000W |
| Geschwindigkeitsbereich | Angepasst an die Getriebeübersetzung |
| Drehmomentbereich | Maßgeschneiderte hohe Drehmomentabgabe |
| Encoder-Optionen | Inkrementalgeber / Absolutwertgeber |
| Bremsoptionen | Elektromagnetische Bremse |
| Kontrollmethoden | Hall-Sensor/Encoder/Treibersteuerung |
| Schutz | IP-Bewertung angepasst |
Einer der Hauptvorteile eines BLDC-Motors mit Planetengetriebe ist seine Fähigkeit, bei kompakter Größe ein deutlich höheres Ausgangsdrehmoment zu liefern.
Das Planetengetriebe nutzt mehrere Planetenräder zur Lastverteilung, wodurch der Motor im Vergleich zu BLDC-Motoren mit Direktantrieb ein höheres Untersetzungsverhältnis und eine größere Drehmomentvervielfachung erreichen kann.
Dies macht BLDC-Motoren mit Planetengetriebe ideal für Geräte, die leistungsstarke und dennoch kompakte Bewegungslösungen erfordern.
Durch den koaxialen Aufbau des Planetengetriebes können Motor und Getriebe in einer kompakten Einheit integriert werden.
Im Vergleich zu herkömmlichen Motor-Getriebe-Kombinationen BLDC-Motor mit Planetengetriebe : bietet ein
Dieses kompakte Design ist besonders wertvoll für mobile Roboter, Automatisierungsgeräte und Maschinen mit begrenztem Platzangebot.
Planetengetriebesysteme bieten eine hervorragende Kraftübertragungseffizienz, da die Last auf mehrere Gänge aufgeteilt wird.
In Kombination mit der bürstenlosen Gleichstromtechnologie bieten BLDC-Motoren mit Planetengetriebe eine effiziente Lösung für den industriellen Dauerbetrieb.
Ein BLDC-Motor mit Planetengetriebe kann mit Encodern und fortschrittlichen Motortreibern ausgestattet werden, um eine Regelung im geschlossenen Regelkreis zu erreichen.
Dies ermöglicht eine genaue und stabile Bewegungsleistung für Anwendungen, die Präzision und Wiederholbarkeit erfordern.
Die Präzisionsplanetengetriebestruktur sorgt für eine ausgewogene Lastverteilung und ein sanftes Einlegen der Gänge und reduziert Vibrationen und mechanische Geräusche.
In Kombination mit der bürstenlosen Motortechnologie bieten diese Motoren:
Dadurch eignen sie sich für medizinische Geräte, Laborautomation und Serviceroboter.
Im Gegensatz zu bürstenbehafteten Gleichstrommotoren verwenden BLDC-Motoren eine elektronische Kommutierung anstelle mechanischer Bürsten.
Das langlebige Planetengetriebedesign verbessert die Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen weiter.
Durch die Struktur des Planetengetriebes können mehrere Gänge die aufgebrachte Last teilen, was die mechanische Festigkeit und Haltbarkeit verbessert.
Dadurch eignen sich BLDC-Motoren mit Planetengetriebe für Anwendungen, die häufige Starts, Stopps und Reversiervorgänge erfordern.
BLDC-Planetengetriebemotoren sind mit unterschiedlichen Untersetzungsverhältnissen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Diese Flexibilität ermöglicht es Ingenieuren, die optimale Motorlösung für verschiedene Maschinen und Systeme auszuwählen.
BLDC-Motoren mit Planetengetriebe werden häufig in fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) und autonomen mobilen Robotern (AMRs) eingesetzt, da sie ein hohes Drehmoment, eine kompakte Größe und eine präzise Geschwindigkeitssteuerung bieten.
In modernen Fertigungssystemen sorgen BLDC-Motoren mit Planetengetriebe für eine zuverlässige Bewegungssteuerung automatisierter Maschinen.
Ihr kompaktes Design und ihr hohes Drehmoment tragen dazu bei, die Effizienz und Produktivität der Geräte zu verbessern.
Robotersysteme erfordern Motoren mit präziser Steuerung, hohem Drehmoment und schneller Reaktion.
Mit Encoder-Feedback können diese Motoren eine genaue Positionierung und wiederholbare Bewegung ermöglichen.
Medizinische Geräte erfordern Motoren mit geringem Geräuschpegel, hoher Zuverlässigkeit und präziser Bewegung.
Der leise Betrieb und die lange Lebensdauer von BLDC-Getriebemotoren machen sie für medizinische Umgebungen geeignet.
BLDC-Motoren mit Planetengetriebe sorgen für eine stabile Drehzahlregelung und ein hohes Drehmoment für Präzisionsmaschinen.
Hochgeschwindigkeitsautomatisierungsgeräte erfordern eine zuverlässige und genaue Motorleistung.
Solar-Tracking-Systeme erfordern Motoren, die im Freien zuverlässig funktionieren und gleichzeitig ein ausreichendes Drehmoment bereitstellen.
Ein BLDC-Motor mit Planetengetriebe ist die ideale Wahl, wenn eine Anwendung Folgendes erfordert:
✔ Hohes Drehmoment bei kompakter Größe
✔ Präzise Geschwindigkeits- und Positionsregelung
✔ Geräuscharmer Betrieb
✔ Lange Lebensdauer
✔ Hohe Effizienz
✔ Zuverlässiger Dauerbetrieb
✔ Kundenspezifische Getriebe- und Steuerungsoptionen
Mit fortschrittlicher BLDC-Technologie und präziser Planetengetriebeuntersetzung bieten diese Motoren eine leistungsstarke und effiziente Bewegungslösung für Robotik, Automatisierung, Transport und intelligente Fertigungsanwendungen.
| Vergleich | Standard-BLDC-Motor | Planetengetriebe-BLDC-Motor |
|---|---|---|
| Ausgangsdrehmoment | Medium | Hoch |
| Geschwindigkeit | Hoch | Reduziert |
| Ladefähigkeit | Beschränkt | Exzellent |
| Größeneffizienz | Gut | Besser |
| Präzise Kontrolle | Gut | Exzellent |
| Anwendung | Ventilatoren, Pumpen | Robotik, Automatisierung |
BESFOC bietet komplette Bewegungslösungen für globale Industriekunden.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden effiziente, langlebige und maßgeschneiderte anzubieten . BLDC-Motorlösungen mit Planetengetriebe für moderne Automatisierungssysteme
Durch maßgeschneiderte OEM-ODM-Services können BLDC-Getriebemotoren mit unterschiedlichen Getriebeübersetzungen, Wellendesigns, Rotorgrößen, Encodertypen, elektromagnetischen Bremsen, Schutzstufen, Steckverbindern und integrierten Treibern angepasst werden , um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
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