Motor DC sem escova 24V 4000RPM 0,145Nm 60W 3,20A 57x57x54,5mm

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
  • Customization AvailablePersonalização 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

22

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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