Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er drejningsmomentet for miniaturereduktionsmotoren?

Mikroreduktionsmotor er en lille motor, der almindeligvis bruges i mekaniske transmissionssystem. Dens hovedfunktion er at reducere hastigheden af ​​høj hastighed og lavt drejningsmoment gennem reduktionsmekanismen og konvertere det til lav hastighed og højt drejningsmoment output. Derfor bliver drejningsmomentet en meget vigtig indikator.

Drejningsmoment refererer til momentets (dvs. produktet af kraft og afstand) på det roterende objekt, og kan også forstås som evnen til at rotere objektet rundt om dets akse. Det bestemmes normalt af transmissionsforholdet for reduktionsmekanismen og motorens udgangseffekt. Derfor kan der ved brug af forskellige reduktionsmekanismer eller motorer opnås forskellige drejningsmomentydelser for at imødekomme forskellige arbejdskrav.

Moment er meget vigtigt for mange mekaniske transmissionssystemer. For eksempel i det automatiske dørkontrolsystem kræves en mikromotor med tilstrækkeligt drejningsmoment for at skubbe det tunge dørhus; i den automatiske vaskemaskine er motoren med stort drejningsmoment også nødvendig for at realisere tøjets dehydreringsfunktion.

Hastighed refererer til den tid, det tager for motoren at rotere i en bestemt vinkel, og det er en af ​​de vigtigste ydelsesindikatorer for motoren. Hastigheden på miniaturereduktionsmotoren er generelt mellem hundredvis af omdrejninger pr. minut til tusindvis af omdrejninger pr. minut. Højhastigheds miniaturereduktionsmotorer kan producere højere effekt, men også generere mere støj og varme. Derfor er det nødvendigt at vælge den passende rotationshastighed i henhold til de specifikke behov i applikationen. Hastigheden på miniaturereduktionsmotoren påvirkes af mange faktorer, såsom spænding, strøm, belastning osv. Generelt, hvis belastningen er høj, falder hastigheden, men effekten stiger. Derfor, når du vælger miniaturereduktionsmotoren, er det nødvendigt at bestemme den nødvendige hastighed og effekt i henhold til den specifikke applikation. Den nominelle hastighed er lavere end den maksimale effekthastighed under fuld belastning. Mikromotorens drejningsmoment er rotationskraften. Både drejningsmomentet på mikromotoren og styrken af ​​det roterende magnetfelt er proportional med rotorens strøm og er proportional med kvadratet af strømspændingen.

 

high-torque-planetary-42mm-775-gear-motor23145404061

 

Når den aktiveres, passerer strømmen gennem motorens vikling for at skabe et magnetfelt, og det skaber også en induceret elektromotorisk kraft på rotoren. Samspillet mellem disse to kræfter skaber et moment, der får rotoren til at rotere. Ifølge amperens lov er strømmen proportional med styrken af ​​magnetfeltet, så styrken af ​​magnetfeltet kan justeres ved at finjustere strømstørrelsen for at styre drejningsmomentstørrelsen på mikromotoren. Derudover påvirker spændingen også drejningsmomentet på mikromotorerne. Ifølge Ohms lov er spændingen og strømmen direkte proportionale med hinanden, så en passende forøgelse af spændingen kan øge strømmen og dermed øge drejningsmomentet på mikromotoren. Så drejningsmomentet på mikromotoren bestemmes af strøm- og spændingsfaktoren. Hastigheden af ​​miniaturereduktionsmotoren bestemmes af frekvensen af ​​strømforsyningen og antallet af magnetiske poler af motoren, og der er ingen direkte sammenhæng med strømmen. Effekten af ​​reduktionsmotoren repræsenterer outputtet af mekanisk energi til at drive den mekaniske belastningskapacitet. Jo mere polnummeret på mikroreduktionsmotoren er, jo langsommere vil hastigheden være. Under en bestemt effekttilstand, jo højere hastigheden er, jo lavere vil drejningsmomentet være, mens jo lavere hastigheden er, desto større vil drejningsmomentet være. Moment er motorens drejningsmoment, som normalt måles i Newtonske meter (Nm) . Effekt refererer til udgangseffekten pr. tidsenhed, som normalt måles ved watt (W) som en enhed.

Forholdet mellem drejningsmoment og effekt af mikrodecelerationsmotor: drejningsmoment {{0}} effekthastighed, hvis hastigheden af ​​mikrodecelerationsmotor er 216 RPM, er effekten 0,77W, og drejningsmomentet er 36 til {{5 }}.77 216. For miniature decelerationsmotoren, når det nødvendige udgangsmoment stiger, vil indgangsstrømmen og effekten også stige. Forholdet mellem effekt og drejningsmoment kan udtrykkes med følgende formel: Effekt=drejningsmoment vinkelhastighed

Vinkelhastigheden refererer til rotationshastigheden af ​​motorens udgangsaksel. Som det kan ses af formlen, øges effekten også, når drejningsmomentet på motorudgangen stiger. Derfor er der et numerisk forhold mellem drejningsmomentet og effekten af ​​mikrodecelerationsmotoren.

 

Ovenstående er nogle faglige viden om drejningsmoment fra VSD Motors. For mere relevant information, kontakt os venligst.

Send forespørgsel

Du kan også lide