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**** Rod SIch kaufte den 3 Satz der kleineren Steppers für mein gegenwärtige ender 3 Proprojekt. Für meine Anwendungen arbeiten sie tadellos. Es ist sehr viel für Qualitätsmotoren, und ich werde andere 10 Sätze kaufen.
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*** Sams NDiese sind große Motoren und sie sind sehr stark. Sie funktionieren ruhig und benötigen sie auch, ihren Griff freizugeben, jedes Mal wenn eine Bewegung komplett ist.
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Jim S **Entwickeln Sie bitte lärmärmeres Getriebe und mit besseren Preisen, also können wir Ihre Produkte an mehr Kunden verkaufen und größere Märkte gewinnen. Danke.
NEMA 34 1,4 N.m Gleichstrommotor Kompaktentwurf mit Bremse für die industrielle Automatisierung

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xModell | 86BLH01 | Drehmoment konstant | 0.064N-m/Ampere |
---|---|---|---|
Rückwärts EMF | 6.7V/kRPM | Spitzenstrom | 18 Ampere |
Bewertetes Drehmoment | 1.9 N-m | Ausgangsleistung | 200watts |
Nennstrom | 6 Ampere | Widerstand gegen Isolierung | 100 MΩ min. 500 V DC |
Masse | 2 kg | Körper-Länge | 66.5mm |
Hervorheben | NEMA 34 Gleichstrommotor,Industrieautomation Gleichstrommotor,1.4 N.m Gleichstrommotor |
Model 电机型号 | 86BLH01 | 86BLH02 | 86BLH03 | 86BLH04 | 86BLH05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Poles 极数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Number of Phases 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rated Voltage 额定电压 VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Rated speed 额定转速 RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Rated Torque 额定力矩 N-m | 0.64 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | |
Rated Current 额定电流 Amps | 6 | 11 | 17 | 24 | 40 | |
Output Power 输出功率 Watts | 200 | 314 | 440 | 565 | 785 | |
Peak Torque 峰值力矩 N-m | 1.9 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.5 | |
Peak Current 峰值电流 Amps | 18 | 33 | 51 | 72 | 120 | |
Torqueconstant力矩常数 N-m/Amps | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |
Back EMF 反电势常数 V/kRPM | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
Rotor inertia 转动惯量 g·cm2 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Body Length (L)机身长度 mm | 66.5 | 76.5 | 86.5 | 96.5 | 106.5 | |
Mass 重量 kg | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Herunterladen des Datenblatts86BLH HeTai Bürstenloser Motor.pdf
Beschreibung des Produkts:
Die 86BLH-Motorreihe ist ein hochleistungsfähiger bürstenloser Gleichstrommotor, der in der industriellen Automatisierung, Robotik, medizinischer Ausrüstung und anderen Bereichen weit verbreitet ist.Diese Motorenreihe verfügt über hervorragende Leistungsparameter und ein kompaktes Design, so dass es für verschiedene Anwendungen geeignet ist, die ein effizientes Fahren und eine präzise Steuerung erfordern.
Hohe Effizienz:Mit einem Leistungsbereich von 200 ~ 785 W gewährleistet der Motor einen höheren Wirkungsgrad während des Betriebs und reduziert Energieverluste.
Hohe Präzision:Die Drehzahl des Motors von 3000 RPM und die Drehmomentsteuerung von bis zu 2,5 N.m. gewährleisten eine präzise Steuerung in verschiedenen Anwendungsfällen.
Kompaktes Design:Mit Abmessungen von 66,5 mm bis 106,5 mm und einem Gewicht von 2 kg bis 4 kg ermöglicht das kompakte Design die Installation in begrenzten Räumen und eignet sich daher für kleine Geräte.
Leichte Wartung:Das bürstenlose Design reduziert den mechanischen Verschleiß, verlängert die Lebensdauer des Motors und senkt die Wartungskosten.
Hohe Stabilität:Die Verwendung hochwertiger Materialien und Herstellungsverfahren sorgt für eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit des Motors.
Anwendungen:
Industrieautomation: Geeignet für verschiedene industrielle Automatisierungsgeräte wie CNC-Maschinen und automatisierte Produktionslinien.
Robotik:Bietet eine effiziente und stabile Leistung in Roboterantriebssystemen.
Medizinprodukte:Verwendet in medizinischen Geräten, die eine präzise Steuerung und hohe Zuverlässigkeit der Antriebskomponenten erfordern.
Elektrische Werkzeuge:Geeignet für Elektrowerkzeuge, die eine hohe Drehmomentgeschwindigkeit und ein hohes Drehmoment erfordern, wie elektrische Bohrer und Sägen.
Anpassung:
Bei der Anpassung von Motorenprodukten müssen Kunden möglicherweise spezifische Anwendungsvoraussetzungen oder Platzbeschränkungen erfüllen.
Anpassung der Kabel:
Kunden benötigen möglicherweise Leitungen von bestimmten Längen oder Typen, um ihre speziellen Installationsszenarien oder elektrischen Layouts zu erfüllen.
Anpassung der Flansche:
Flansche sind wichtige Komponenten, die Motoren mit externen mechanischen Systemen verbinden.Schraubloch-Layouts, oder spezielle Materialanforderungen.
Schacht-Anpassung:
Kunden benötigen möglicherweise maßgeschneiderte Wellen, um sich an spezifische Anschlussanforderungen anzupassen oder mit anderen mechanischen Komponenten zu passen.
Anpassung der Schraube:
Schrauben sind entscheidende Komponenten in einigen Motorsystemen, wie Schrittmotoren oder lineare Aktoren.Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Anpassung des Encoders:
Anpasste Encoder können spezifische Auflösung, Schnittstellenart, Gehäusematerial oder Umweltanforderungen erfüllen.
Bremsanpassung:
Bremsen werden verwendet, um Motoren in bestimmten Positionen zu stoppen oder zu halten.und andere Funktionalitäten entsprechend den Kundenanforderungen.
Anpassung der Getriebe:
Bei der Anpassung der verschiedenen Getriebe können spezifische Geschwindigkeitsverhältnisse, Ausgangswellenkonfigurationen, Lastkapazitäten,oder Geräuschanforderungen.
Weitere Anpassungsbedürfnisse:
Die Kunden benötigen möglicherweise auch andere Anpassungsoptionen wie spezielle Gehäuse, Schutzbewertungen, kundenspezifische Kennzeichnung oder Verpackungsanforderungen.Diese Anpassungsmöglichkeiten können den Kunden helfen, Motorenprodukte zu erhalten, die ihren spezifischen Anwendungsbedürfnissen entsprechen und ihre Leistung und Zuverlässigkeit in bestimmten Umgebungen gewährleisten.
Firmenprofil:
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
E-Mail: info@ht-motor.com
Auswahlführer:
Auswahl des geeigneten Motormodells auf der Grundlage der spezifischen Anwendungsvoraussetzungen unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien:
Lastanforderungen: Der entsprechende Nenndrehmomentbereich ist auf der Grundlage des Lastdrehmoments der Anlage auszuwählen.
Raumbeschränkungen: Die geeignete Motorlänge ist auf der Grundlage des verfügbaren Montageplatzes zu wählen.
Leistungsbedarf: Die entsprechende Ausgangsleistung ist anhand des tatsächlichen Leistungsbedarfs der Anwendung auszuwählen.