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Micromoteurs| Moteurs DC Coreless |SVTN B 01-3571-15-S-OG

Moteurs DC 2 pôles à  balais

Moteurs DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité énergétique - Haute fiabilité Inductance faible - Intertie faible - Bonne dissipation thermique Longévité - Economique - Pas de crantage

La conception spécifique d'un moteur à courant continu sans noyau offre plusieurs avantages par rapport à la technologie traditionnelle à noyau métallique. Une première valeur ajoutée est donnée par la masse et l'inertie plus faibles du rotor, ce qui permet des taux d'accélération et de décélération très élevés. De plus, l'absence de métal réduit les pertes qui y sont associées pour fournir des rendements plus élevés (jusqu'à  90%) que les moteurs à courant continu traditionnels. Enfin, la conception sans noyau réduit l'inductance du bobinage, ce qui élimine les étincelles entre les balais et le commutateur, augmentant la durée de vie du moteur et réduisant les interférences électromagnétiques (EMI). Les moteurs DC sans noyau que nous proposons sont disponibles dans une large gamme de tailles et nous pouvons montrer une grande flexibilité quant aux exigences spécifiques.

Avantages

  • Technologie de bobinage sans corps métallique
  • Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
  • Longue durée de vie

Bénéfices

  • Léger et compact, intégration facilitée
  • Fiabilité élevée
  • Bon retour sur investissement

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SVTN B 01-3571-15-S-OG
Tension nominale15 V
Vitesse hors charge7 100 t/min
Courant hors charge160 mA
Vitesse nominale6 497 t/min
Couple nominal81.76 mNm
Courant nominal4.23 A
Couple de décrochage961.90 mNm
Courant de décrochage48.00 A
Efficacité max.88.80 %
Résistance du terminal*0.31 Ω
Inductance du terminal*0.12 mH
Constante de couple20.11 mNm/A
Constante de vitesse473 mNm/V
Gradient vitesse/couple7.4 t/min | mNm
Constante de temps mécanique5.9 ms
Inertie du rotor76.01 gcm²

Notice :Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

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