Les moteurs BLDC à rotor externe, également appelés moteurs CC sans balais à rotor externe, sont devenus des composants essentiels de l'ingénierie moderne en raison de leur densité de couple exceptionnelle, de leur bon fonctionnement et de leurs performances économes en énergie. Alors que les industries exigent des solutions de mouvement compactes mais puissantes, ces systèmes de moteurs avancés offrent des avantages inégalés pour les applications nécessitant stabilité, précision et durabilité.
Un moteur BLDC à rotor externe est un moteur à courant continu sans balais dans lequel le rotor tourne autour du stator, au lieu d'être situé à l'intérieur de celui-ci. Alors que les moteurs BLDC conventionnels comportent un rotor interne, la configuration du rotor externe inverse cette structure : les aimants permanents sont montés sur la coque extérieure rotative et les enroulements du stator restent fixes au centre.
Étant donné que le rotor englobe le stator, le moteur a tendance à être plus court, plus large et plus orienté vers le couple , ce qui le rend idéal pour les systèmes à entraînement direct.
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | mN.m | |
| JK18BLWD9-5V-009 | Intégré | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLWD9-5V-015 | Intégré | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-015 | Aucun | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-020 | Intégré | Φ18*9 | 5 | 3000-6000 | 0.2 | 1 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-009 | Aucun | Φ18*9 | 5 | 600-2000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLW9-12V-020 | Aucun | Φ18*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 3 |
| JK18BLWD9-3.6V-006 | Intégré | Φ18*9 | 3.6 | 1700 | 0.06 | 0.25 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-009 | Intégré | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | mN.m | |
| JK20BLW9-5V-005 | Aucun | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.05 | 0.25 | 2.5 |
| JK20BLWD9-3.6V-020 | Intégré | Φ20*9 | 3.6 | 1700 | 0.2 | 0.72 | 4 |
| JK20BLWD9-5V-015 | Intégré | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.15 | 0.75 | 6 |
| JK20BLW9-12V-020-01 | Aucun | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 13 |
| JK20BLW9-12V-020-02 | Aucun | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 6.5 |
| JK20BLW9-5V-010 | Aucun | Φ20*9 | 5 | 3000 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| JK20BLW15-5V-020 | Aucun | Φ20*15 | 5 | 6000 | 0.2 | 1 | 3 |
| JK20BLW9-12V-012 | Aucun | Φ20*9 | 12 | 2000 | 0.12 | 1.5 | 9 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | mN.m | |
| JK30BLW11-12V-020 | Aucun | Φ30*11 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-01 | Aucun | Φ30*20 | 12 | 4000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-02 | Aucun | Φ30*20 | 12 | 6000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW11-12V-150 | Aucun | Φ30*11 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 80 |
| JK30BLW11-9V-050 | Aucun | Φ30*11 | 9 | 6000 | 0.5 | 4.5 | 25 |
| JK30BLW11-12V-030 | Aucun | Φ30*11 | 12 | 3000 | 0.3 | 4 | 20 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | Nm | |
| JK36BLW20-12V-030 | Aucun | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.3 | 3.6 | 0.12 |
| JK36BLW20-12V-080 | Aucun | Φ36*20 | 12 | 1000 | 0.8 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-12V-170 | Intégré | Φ36*20 | 12 | 3500 | 1.7 | 20 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-050 | Aucun | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.5 | 6 | 0.25 |
| JK36BLWD20-24V-100 | Intégré | Φ36*20 | 24 | 10000 | 1.0 | 24 | 0.15 |
| JK36BLWD20-24V-150 | Intégré | Φ36*20 | 24 | 800 | 1.5 | 36 | 0.15 |
| JK36BLWD20-12V-150 | Intégré | Φ36*20 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-200 | Aucun | Φ36*20 | 12 | 3500 | 2 | 25 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-250 | Intégré | Φ36*20 | 24 | 1000 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| JK36BLWD18-12V-150 | Intégré | Φ36*18 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-24V-120 | Aucun | Φ36*20 | 24 | 3000 | 1.2 | 30 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-300 | Disque externe | Φ36*20 | 24 | 10000 | 3 | 80 | 0.2 |
| JK36BLWD20-12V-300 | Disque externe | Φ36*20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.22 |
| JK36BLW16-24V-150 | Aucun | Φ36*16 | 24 | 4000 | 1.5 | 40 | 0.35 |
| JK36BLWD20-24V-040 | Intégré | Φ36*20 | 24 | 2500 | 0.4 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-5V-020 | Intégré | Φ36*20 | 5 | 1300 | 0.2 | 1 | 0.05 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | Nm | |
| JK43BLW16-12V-150 | Aucun | Φ43*16 | 12 | 4000 | 1.5 | 18 | 0.4 |
| JK43BLWD20-24V-150 | Intégré | Φ43*20 | 24 | 10000 | 1.5 | 40 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-150 | Aucun | Φ43*20 | 24 | 3000 | 1.5 | 40 | 0.45 |
| JK43BLWD16-24V-050 | Intégré | Φ43*16 | 24 | 500 | 0.5 | 12 | 0.15 |
| JK43BLW20-15V-200 | Aucun | Φ43*20 | 15 | 3500 | 2 | 30 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-250 | Aucun | Φ43*20 | 24 | 5000 | 2.5 | 60 | 0.45 |
| JK43BLW20-24V-350 | Aucun | Φ43*20 | 24 | 3500 | 3.5 | 60 | 0.9 |
| JK43BLWD30-7.4V-500 | Intégré | Φ43*30 | 7.4 | 1000 | 5 | 40 | 0.8 |
| JK43BLW30-24V-500 | Aucun | Φ43*30 | 24 | 3500 | 5 | 120 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-300 | Disque externe | Φ43*30 | 24 | 5000 | 3 | 80 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-01 | Intégré | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-02 | Intégré | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-03 | Disque externe | Φ43*30 | 24 | 1800 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLW30-24V-100 | Aucun | Φ43*30 | 24 | 2000 | 1 | 60 | 0.5 |
| JK43BLWD30-12V-400 | Disque externe | Φ43*30 | 12 | 3500 | 4 | 50 | 0.4 |
| JK43BLW30-24V-160 | Aucun | Φ43*30 | 24 | 3500 | 1.6 | 50 | 0.8 |
| Modèle | Phase Non | Poteaux Non | Diamètre de l'arbre | Tension nominale | Courant maximum | Inductance | Longueur | Résistance | Puissance nominale | Couple maximum | Poids |
| Phase | Poteaux | mm | V | UN | mH | mm | Ω | W | Nm | Kilogrammes | |
| JK45BLW18-24V-6530A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.8 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW18-24V-7130A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.3 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW21-24V-6750A | 3 | 16 | 4 | 24 | 7.4 | 0.33 | 21 | 0.72 | 50 | 0.25 | 0.12 |
| JK45BLW27-24V-6170A | 3 | 16 | 4 | 24 | 11 | 0.27 | 27 | 0.56 | 70 | 0.39 | 0.15 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | Nm | |
| JK60BLWD25-24V-200 | Intégré | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2 | 50 | 0.7 |
| JK60BLWD25-12V-120 | Intégré | Φ60* 25 | 12 | 1500 | 1.2 | 15 | 0.4 |
| JK60BLWD20-12V-300 | Disque externe | Φ60* 20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.5 |
| JK60BLW25-24V-600 | Aucun | Φ60* 25 | 24 | 3500 | 6 | 150 | 1.8 |
| JK60BLWD25-24V-250 | Intégré | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2.5 | 60 | 1 |
| JK60BLWD25-12V-200 | Intégré | Φ60* 25 | 12 | 1200 | 2 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD25-12V-250 | Intégré | Φ60* 25 | 12 | 2300 | 2.5 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-300-01 | Disque externe | Φ60* 40 | 24 | 1500 | 3 | 100 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-300-02 | Intégré | Φ60* 40 | 24 | 3200 | 3 | 60 | 0.5 |
| JK60BLW40-24V-400 | Aucun | Φ60* 40 | 24 | 1300 | 4 | 100 | 1.5 |
| JK60BLWD40-24V-500 | Intégré | Φ60* 40 | 24 | 1800 | 5 | 120 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-080 | Intégré | Φ60* 40 | 24 | 1000 | 0.8 | 20 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-200 | Intégré | Φ60* 40 | 24 | 4000 | 2 | 40 | 0.5 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | Nm | |
| JK84BLW30-24V-600 | Aucun | Φ80x30 | 24 | 1000 | 6 | 150 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-01 | Disque externe | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-02 | Intégré | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-03 | Intégré | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD45-24V-500 | Intégré avec CAN | Φ80x45 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLW30-24V-500 | Aucun | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-36V-500 | Intégré | Φ80x30 | 36 | 1000 | 5 | 200 | 6.5 |
| Modèle | Conducteur | Dimension (sans arbre) | Tension nominale | Vitesse nominale | Courant nominal | Puissance nominale | Couple de décrochage |
| / | mm | V | Régime | UN | W | Nm | |
| JK110BLW90-24V-4000 | Aucun | 110x110x90 | 24 | 3000 tr/min | 40 | 1000 | 18 |
Le stator interne contient les enroulements fixes. Autour de lui se trouve un rotor cylindrique avec des aimants permanents fixés sur la surface intérieure. Lorsque les bobines du stator sont alimentées en séquence :
Étant donné que le rotor est plus grand et possède un moment d'inertie plus important, le moteur offre une rotation stable et un couple efficace à basse vitesse..
Le grand diamètre du rotor augmente l'effet de levier, ce qui entraîne un couple de sortie plus élevé.
Idéal pour les environnements sensibles au bruit comme les appareils médicaux et les appareils électroménagers haut de gamme.
La conception sans balais et le flux d'air optimisé améliorent l'efficacité du moteur et réduisent la consommation d'énergie.
Souvent conçu pour monter les pales du ventilateur directement sur le rotor extérieur, réduisant ainsi le nombre de composants.
Aucune usure des brosses, une accumulation de chaleur réduite et des roulements de haute qualité garantissent une longue durée de vie opérationnelle.
Les moteurs à rotor externe sont utilisés partout où un couple élevé, une stabilité et un fonctionnement silencieux sont requis.
L'utilisation la plus courante est dans :
Leur capacité à entraîner les pales du ventilateur directement sur le rotor les rend idéales pour les systèmes de ventilation.
Utilisé dans :
Leur mouvement fluide et leur vitesse stable améliorent la précision du contrôle.
Ces moteurs alimentent :
Les consommateurs apprécient leur fonctionnement silencieux et leur haute efficacité.
De plus en plus utilisé dans les véhicules légers :
Un couple élevé à basse vitesse les rend adaptés à la propulsion à entraînement direct.
Les applications incluent :
Un fonctionnement silencieux et une fiabilité sont essentiels dans les environnements médicaux.
Entraînement par moteurs à rotor externe :
Un refroidissement efficace et haute performance aide à protéger les appareils électroniques sensibles.
| Caractéristique | BLDC à rotor externe | Rotor interne BLDC |
|---|---|---|
| Couple | Plus haut | Modéré |
| Bruit | Très faible | Faible |
| Inertie | Haut | Inférieur |
| Idéal pour | Ventilateurs, CVC, mouvement constant | Outils à grande vitesse, entraînements compacts |
| Montage | Fixation facile du ventilateur | Nécessite un support de ventilateur/lame séparé |
Les moteurs à rotor externe excellent en termes de couple, de douceur et de performances silencieuses , tandis que les moteurs à rotor interne excellent en termes de vitesse et de compacité..
Ces caractéristiques en font un choix stratégique pour les systèmes économes en énergie et les équipements automatisés modernes.
Les moteurs BLDC à rotor externe offrent une combinaison puissante d' efficacité, de stabilité, de couple élevé et de fonctionnement silencieux , ce qui les rend essentiels dans les systèmes de ventilation, les appareils grand public, la robotique et la mobilité électrique. Leur conception unique leur confère des avantages opérationnels qui continuent de favoriser une adoption généralisée dans tous les secteurs.
Un moteur BLDC à rotor externe, également appelé moteur sans balais à rotor externe, a le rotor monté autour du stator, offrant un couple plus élevé et une rotation douce par rapport aux conceptions à rotor interne.
Les moteurs BLDC à rotor externe offrent un couple par volume plus élevé, une inertie améliorée pour un mouvement stable, un fonctionnement silencieux, de faibles vibrations et de meilleures performances thermiques.
Étant donné que le rotor entoure le stator, le moteur peut être plus court et plus large, simplifiant ainsi les configurations à entraînement direct comme les pales de ventilateur sans engrenage supplémentaire.
La configuration externe du rotor améliore le flux d'air, aidant ainsi à dissiper la chaleur plus efficacement pour une meilleure fiabilité du moteur.
Oui, cette conception crée des vibrations ultra faibles et un mouvement silencieux, idéal pour les applications médicales, grand public et CVC.
Les utilisations typiques incluent les ventilateurs CVC, les systèmes de ventilation, la robotique, les appareils grand public, les appareils de mobilité électrique et les systèmes de refroidissement des centres de données.
Les moteurs sans balais à roue extérieure offrent un couple plus élevé, des performances plus silencieuses et une meilleure stabilité à basse vitesse, tandis que les types à rotor interne sont optimisés pour une densité de couple compacte et à grande vitesse.
Oui, les services personnalisés OEM ODM peuvent adapter les caractéristiques de tension, de plage de puissance, de couple de sortie et de vitesse à votre application.
Les options personnalisées en usine incluent des enroulements spéciaux, des matériaux magnétiques personnalisés, des tailles de rotor/stator, des configurations d'arbre, des connecteurs et l'intégration de capteurs.
Oui, les boîtiers sur mesure, les brides de montage, les supports et les accessoires à fixation directe peuvent être configurés avec les services personnalisés OEM ODM.
Oui, les encodeurs, les capteurs Hall et les interfaces de retour peuvent être intégrés selon les exigences de contrôle de votre système.
Oui, les versions personnalisées OEM ODM peuvent inclure des boîtiers scellés, des revêtements spéciaux et des composants tolérants à la température pour les environnements plus difficiles.
Les versions personnalisées peuvent nécessiter des délais plus longs pour la conception, le prototypage et les tests avant la production complète.
Oui, le fabricant peut intégrer des pilotes, des contrôleurs ou des composants électroniques spécialisés intégrés dans le cadre de la solution personnalisée OEM ODM.
Oui, les profils de couple et de vitesse peuvent être optimisés en ajustant l'inertie du rotor, la conception du bobinage et les paramètres du contrôleur.
Oui, les échantillons de construction et les prototypes aident à valider les conceptions avant la fabrication à grande échelle.
La configuration sans balais et le flux d'air optimisé réduisent le gaspillage d'énergie et augmentent l'efficacité dans les applications à service continu.
Oui, les services personnalisés OEM ODM incluent la sélection et la configuration des fils conducteurs, des connecteurs et des types de connecteurs selon les spécifications du client.
Oui, des tests spécifiques, une validation des performances et des certifications peuvent faire partie du projet de personnalisation.
Commencez par partager les exigences de votre application, vos objectifs de performances et vos contraintes mécaniques avec le fabricant pour obtenir des propositions d'ingénierie et des plans de conception personnalisés.
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