
Motor DC sem escova 24V 4000RPM 0,145Nm 60W 3,20A 57x57x54,5mm
Número de peça do fabricante: 57BL02402-0060-XXX
Tamanho da moldura: 57x57mm
Grau de proteção: IP40
Tensão nominal: 24V
Velocidade nominal: 4000RPM
Potência: 60W
Torque nominal: 0.145Nm
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
Personalização disponível
Introdução de Produto
Especificações Gerais
|
Grau de proteção |
IP40 |
|
Temperatura ambiente |
-20 grau ~55 grau |
|
Temperatura de armazenamento |
-25 grau ~+70 grau |
|
Umidade ambiente |
<85% ( without condensation ) |
|
Classe de isolamento |
Classe B |
|
Resistência de isolamento |
100MΩMin.@500VCC |
Fiação
|
Chumbo Não. |
Cor de chumbo |
Medidor de chumbo |
Função |
Descrição |
|
1 |
Vermelho |
UL1061/24AWG |
CCV |
Tensão de alimentação para sensores Hall |
|
2 |
Amarelo |
Hv |
||
|
3 |
Azul |
Como |
||
|
4 |
Preto |
GND |
Terra para sensores Hall | |
|
5 |
Laranja |
Hu |
||
|
6 |
Azul |
UL1061/18AWG |
w |
|
|
7 |
Laranja |
u |
||
|
8 |
Amarelo |
v |
Especificação técnica
|
Modelo NÃO. |
Tensão nominal |
Velocidade |
Torque nominal |
Poder |
Corrente nominal |
Velocidade sem carga |
Corrente sem carga |
Resistência/linha-linha |
Indutância/linha-linha |
Constante EMF traseira |
Comprimento |
|
CCV |
rpm |
N.m |
W |
A |
.rpm |
A |
Ω |
Mh |
V/krpm |
milímetros |
|
|
57BL02402-0060-XXX |
24 |
4000 |
0.145 |
60 |
3.20 |
5000 |
1.92 |
0.48 |
0.45 |
3.08 |
54.5 |
Dimensão Mecânica

Perguntas frequentes
P: Qual a diferença entre um motor BLDC e um motor DC com escovas?
R: Um motor BLDC (Brushless DC) e um motor DC com escovas são dois tipos diferentes de motores com princípios operacionais distintos. Aqui estão as principais diferenças entre eles:
1. Comutação: Uma das principais diferenças entre os motores BLDC e os motores CC com escovas é o método de comutação. Em um motor CC com escovas, a comutação é obtida por meio de um comutador mecânico e escovas que fazem contato físico com os segmentos do comutador do rotor. Esse contato cria atrito, desgaste e faíscas elétricas. Por outro lado, os motores BLDC utilizam comutação eletrônica, normalmente usando sensores de efeito Hall ou outros sensores de posição, juntamente com um controlador de motor para controlar com precisão o fluxo de corrente nos enrolamentos do estator sem a necessidade de escovas ou comutador.
2. Escovas e Comutador: Os motores CC com escovas possuem escovas que fazem contato com o comutador, transferindo corrente para os enrolamentos do rotor. Essas escovas sofrem desgaste e requerem substituição periódica, levando à necessidade de manutenção. Os motores BLDC, por serem sem escovas, eliminam a necessidade de escovas e comutadores, resultando em requisitos de manutenção reduzidos e maior confiabilidade.
3. Construção do rotor: A construção do rotor difere entre os dois tipos de motor. Em um motor CC com escovas, o rotor normalmente consiste em enrolamentos conectados aos segmentos do comutador. Em um motor BLDC, o rotor geralmente consiste em ímãs permanentes. A ausência de enrolamentos no rotor permite um design mais eficiente e robusto.
4. Eficiência e desempenho: Os motores BLDC geralmente oferecem maior eficiência em comparação aos motores CC com escovas. A ausência de escovas reduz o atrito, as perdas elétricas e as faíscas, resultando em maior eficiência e desempenho. Os motores BLDC também costumam ter uma relação potência-peso mais alta e podem operar em velocidades mais altas.
5. Controle de velocidade e torque: Os motores BLDC fornecem controle de velocidade e torque mais preciso em comparação com motores CC escovados. A comutação eletrônica nos motores BLDC permite o controle preciso da velocidade de rotação e do torque do motor, ajustando o tempo e a amplitude da corrente aplicada aos enrolamentos do estator.
6. Aplicações: Ambos os tipos de motores encontram aplicações em vários setores, mas cada um tem seus próprios pontos fortes. Os motores CC escovados são frequentemente usados em aplicações mais simples onde o custo é levado em consideração, enquanto os motores BLDC são comumente encontrados em aplicações que exigem maior eficiência, confiabilidade e controle preciso, como robótica, veículos elétricos, automação industrial e aeroespacial.
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