| Marca: | Hetai |
| Número De Modelo: | Serie 36BLY01E |
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | USD |
| Delivery Time: | 28-31 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
36BLY01E-001AG94 Motor reductor planetario NEMA 14 tamaño pequeño 2 N.m alta eficiencia
36BLY01E-001AG94 utiliza un reductor de metalurgia de polvos. El par nominal del motor 36BLY01E es 0.03NM, instalado con el reductor de relación 1:94, el par puede alcanzar 2 NM. Mientras tanto, la velocidad de 3500 rpm se reduce a 38 rpm. También puede combinarse con otras relaciones de reducción:Etapa 1
1/4, 1/5
Etapa 2
1/16, 1/20, 1/25
Etapa 3
1/53, 1/62, 1/76, 1/94, 1/117
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Especificación Eléctrica:
Modelo
| Modelo del Fabricante | ||
| 36BLY01E-001AG94 | Número de Fases | |
| Fase | 3 | 1/76 |
| Polos | 4 | Resistencia Línea a Línea |
| OHMS | 6.4 | Voltaje Nominal |
| VDC | 24 | Velocidad sin Carga |
| RPM | 4800 | Corriente sin Carga |
| Amperios | 0.32 | Par Nominal |
| 38 | RELACIÓN | Corriente Nominal |
| A | 0.32 | Par Nominal |
| N.m | Velocidad Nominal | Potencia Nominal |
| W | 11 | Par Pico |
| N.m | Velocidad Nominal | Constante de Par |
| N.m/A | 0.015 | Constante de FEM de Contra-rotación |
| V/kRPM | 1.6 | Longitud del Cuerpo |
| mm | 42 | Peso |
| Kg | 0.16 | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR CON REDUCTOR PLANETARIO |
| Par Nominal | ||
| N.m2 | Velocidad Nominal | 1/25 |
| 38 | RELACIÓN | 94:1 |
| *Los productos se pueden personalizar bajo petición especial. | Diagrama de Cableado | |
FUNCIÓN
COLOR
| +5V | ROJO | |
| UL1332 26AWG | HALL A |
AZUL
|
| HALL B | VERDE | |
| HALL C | BLANCO | |
| GND | NEGRO | |
| FASE A | MARRÓN | |
| FASE B | AMARILLO | |
| FASE C | NARANJA | |
| Dimensión Mecánica | ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL REDUCTOR: |
36mm
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Metalurgia de polvos
Material de la carcasa ≤120
| Carga radial (10mm desde la brida)N | Carga axial del eje (N) | Fuerza máxima de ajuste a presión del eje (N) | Juego radial del eje (mm) | Juego axial del eje (mm) | Juego de retroceso en vacío (°) | Metalurgia de polvos | cojinetes de casquillo |
| ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 | Relación de reducción | Par nominal de tolerancia (Nm) |
| Par máximo momentáneo de tolerancia (Nm) | Eficiencia% | Longitud (mm) | Peso (g) | Número de trenes de engranajes | 1/4 | 0.3 |
| 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 | 1/5 | 1/16 |
| 1.2 | ||||||
| 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 | 1/20 | 1/25 |
| 1/53 | ||||||
| 2.5 | ||||||
| 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 | 1/62 | 1/76 |
| 1/94 | ||||||
| 1/117 | ||||||
| ¿Cómo funciona un reductor planetario? | ||||||
| La alineación de los engranajes se puede comparar con nuestro sistema solar, donde los planetas giran alrededor del sol, de ahí el nombre de "Reductor Planetario". |
En el centro del reductor planetario, hay un engranaje "sol" - también conocido como engranaje central. Este es a menudo el engranaje de entrada. Alrededor del exterior, hay 2 o más engranajes "planetas" - o engranajes exteriores. Rodeando los engranajes planetarios hay un engranaje anular que mantiene la formación unida. Los engranajes planetarios están conectados por un portador que a su vez está conectado al eje de salida.
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