มอเตอร์ DC แบบแปรงโลหะมีค่า XBD-2030
การแนะนำผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ DC แบบแปรงถ่านโลหะมีค่า XBD-2030 เป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่เหนือกว่าและแปรงถ่านโลหะมีค่า ทำให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ มอเตอร์ให้แรงบิดสูง ให้การควบคุมที่แม่นยำและเพิ่มกำลังให้กับระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอเตอร์ยังทำงานได้อย่างราบรื่นและเงียบ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่เน้นเรื่องเสียงรบกวน การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาของมอเตอร์ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย อายุการใช้งานที่ยาวนานจึงรับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ มอเตอร์ DC แบบแปรงถ่านโลหะมีค่า XBD-2030 ยังสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการใช้งานเฉพาะด้าน มอบความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุดเกียร์และตัวเข้ารหัสในตัวให้เลือกใช้ เพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
แอปพลิเคชัน
มอเตอร์ไร้แกน Sinbad มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น หุ่นยนต์ โดรน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ ข้อมูลและการสื่อสาร เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ความงาม เครื่องมือความแม่นยำ และอุตสาหกรรมการทหาร












ข้อได้เปรียบ
ข้อดีของมอเตอร์ DC แบบแปรงโลหะมีค่า XBD-2030 มีดังนี้:
1. ประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าที่เหนือกว่าและแปรงโลหะมีค่า
2. แรงบิดที่ยอดเยี่ยม ให้การควบคุมที่แม่นยำและเพิ่มกำลังให้กับระบบต่างๆ
3. การทำงานที่ราบรื่นและเงียบ ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
4. การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ช่วยให้บูรณาการเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
5. อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือ
6. ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานเฉพาะ ให้ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากขึ้น
7. มีตัวเลือกกล่องเกียร์และตัวเข้ารหัสแบบบูรณาการเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพมอเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ
พารามิเตอร์
รุ่นมอเตอร์ 2030 | ||||||
วัสดุแปรงโลหะมีค่า | ||||||
ที่ชื่อ | ||||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | V | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
ความเร็วที่กำหนด | รอบต่อนาที | 8379 | 8550 | 10260 | 8550 | 7781 |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | A | 1.05 | 0.77 | 0.64 | 0.29 | 0.16 |
แรงบิดที่กำหนด | มิลลินิวตันเมตร | 5.75 | 6.29 | 5.71 | 3.76 | 3.78 |
โหลดฟรี | ||||||
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า | รอบต่อนาที | 9800 | 10,000 | 12000 | 10,000 | 9100 |
กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด | mA | 60 | 38 | 40 | 20 | 8 |
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | ||||||
ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 82.2 | 83.5 | 81.4 | 80.3 | 83.3 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที | 8967 | 9200 | 10920 | 9050 | 8372 |
ปัจจุบัน | A | 0.607 | 0.445 | 0.414 | 0.194 | 0.091 |
แรงบิด | มิลลินิวตันเมตร | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
ที่กำลังขับสูงสุด | ||||||
กำลังขับสูงสุด | W | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 6.8 | 6.0 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที | 4900 | 5,000 | 6000 | 5,000 | 4550 |
ปัจจุบัน | A | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1.0 |
แรงบิด | มิลลินิวตันเมตร | 19.8 | 21.7 | 19.7 | 13.0 | 13.0 |
ที่แผงลอย | ||||||
กระแสไฟฟ้าดับ | A | 6.90 | 5.12 | 4.20 | 1.85 | 1.05 |
แรงบิดสตอลต์ | มิลลินิวตันเมตร | 39.6 | 43.4 | 39.3 | 25.9 | 26.0 |
ค่าคงที่ของมอเตอร์ | ||||||
ความต้านทานที่ปลายสาย | Ω | 0.87 | 1.76 | 2.86 | 8.11 | 22.90 |
ความเหนี่ยวนำที่ปลายสาย | mH | 0.14 | 0.29 | 0.51 | 0.86 | 1.90 |
ค่าคงที่แรงบิด | มิลลินิวตันเมตร/เอ | 5.80 | 8.53 | 9.46 | 14.17 | 25.00 |
ค่าคงที่ความเร็ว | รอบต่อนาที/โวลต์ | 1633.3 | 1111.1 | 1000.0 | 666.7 | 379.2 |
ค่าคงที่ความเร็ว/แรงบิด | รอบต่อนาที/มิลลินิวตันเมตร | 247.2 | 230.7 | 305.0 | 385.7 | 349.4 |
ค่าคงที่เวลาเชิงกล | ms | 6.51 | 6.08 | 7.63 | 9.65 | 8.74 |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | จี·cตร.ม. | 2.52 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.42 |
จำนวนคู่ขั้ว 1 | ||||||
จำนวนเฟส 5 | ||||||
น้ำหนักมอเตอร์ | g | 48 | ||||
ระดับเสียงโดยทั่วไป | dB | ≤38 |
ตัวอย่าง
โครงสร้าง

คำถามที่พบบ่อย
ตอบ: ใช่ครับ เราเป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ DC แบบไร้แกนตั้งแต่ปี 2011
A: เรามีทีม QC ที่ปฏิบัติตาม TQM ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน
ตอบ: โดยปกติแล้ว MOQ = 100 ชิ้น แต่สามารถผลิตเป็นล็อตเล็กได้ 3-5 ชิ้น
ตอบ: เรามีตัวอย่างสินค้าให้คุณ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อเราเรียกเก็บค่าตัวอย่างจากคุณแล้ว โปรดสบายใจได้ เราจะคืนเงินให้เมื่อคุณสั่งซื้อจำนวนมาก
A: ส่งคำถามถึงเรา → รับใบเสนอราคา → เจรจารายละเอียด → ยืนยันตัวอย่าง → เซ็นสัญญา/วางเงินมัดจำ → ผลิตจำนวนมาก → พร้อมส่งสินค้า → ยอดคงเหลือ/จัดส่ง → ความร่วมมือเพิ่มเติม
ตอบ: ระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณสั่งซื้อ โดยปกติจะใช้เวลา 30~45 วันปฏิทิน
ตอบ: เรารับชำระเงินผ่าน T/T ล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังมีบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ หรือ หยวน เป็นต้น
ตอบ: เรารับชำระเงินผ่าน T/T, PayPal และช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ได้เช่นกัน กรุณาติดต่อเราก่อนชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ เรามีบริการชำระเงินมัดจำ 30-50% ส่วนที่เหลือต้องชำระก่อนส่งสินค้า
คุณหลงใหลในมอเตอร์ไฟฟ้าและสนใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของมันหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะสำรวจโลกอันน่าทึ่งของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมอเตอร์ และเปิดเผยความลับเบื้องหลังเครื่องจักรอันทรงพลังเหล่านี้
ก่อนอื่น เรามานิยามกันก่อนว่ามอเตอร์คืออะไร มอเตอร์ไฟฟ้าคือเครื่องจักรที่แปลงพลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี หรือพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปจนถึงระบบขนส่ง มอเตอร์ไฟฟ้าถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักการพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า
มอเตอร์มีสองประเภทหลัก ได้แก่ มอเตอร์กระแสสลับ (AC) และมอเตอร์กระแสตรง (DC) มอเตอร์กระแสสลับ (AC) ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ส่วนมอเตอร์กระแสตรง (DC) ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับมักใช้ในงานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรมและรถไฟฟ้า ในขณะที่มอเตอร์กระแสตรงมักใช้ในงานขนาดเล็ก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์พกพา
ส่วนประกอบหลักของมอเตอร์ไฟฟ้าคือระบบโรเตอร์-สเตเตอร์ โรเตอร์เป็นส่วนที่หมุนของมอเตอร์ ในขณะที่สเตเตอร์เป็นส่วนที่อยู่นิ่ง สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวดไฟฟ้า และโรเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สร้างสนามแม่เหล็ก เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดของสเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในโรเตอร์ ทำให้เกิดการหมุน
มอเตอร์มีความแข็งแรงเท่ากับแรงบิดและความเร็ว แรงบิดคือแรงหมุนที่เกิดจากมอเตอร์ ขณะที่ความเร็วคืออัตราการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงสามารถสร้างแรงได้มากกว่า จึงเหมาะสำหรับการใช้งานหนัก เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน มอเตอร์ความเร็วสูงจะถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบระบายความร้อนหรือพัดลม
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการออกแบบมอเตอร์คือประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของมอเตอร์คืออัตราส่วนของกำลังขับต่อกำลังไฟฟ้าเข้า โดยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าจะให้กำลังขับต่อหน่วยกำลังไฟฟ้าเข้าได้มากกว่า การออกแบบมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน ความร้อน และปัจจัยอื่นๆ มอเตอร์ประหยัดพลังงานไม่เพียงแต่ประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มอเตอร์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างสรรค์มอเตอร์รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในการพัฒนาเหล่านี้คือมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านทั่วไป มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านใช้การออกแบบที่แตกต่างออกไป โดยไม่ใช้แปรงถ่านและคอมมิวเตเตอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสึกหรอตามกาลเวลา
โดยสรุป ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มอเตอร์ไฟฟ้ายังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง และล้ำสมัยยิ่งขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ขับเคลื่อนทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปจนถึงระบบขนส่ง การทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังมอเตอร์ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านมอเตอร์จะยังคงส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานและการเคลื่อนที่