14ZWWC36
Modar-Motor
14mm
5,1 W
4mN.m
6V
100 % reines Kupfer
2
etwa 30 Tage
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Der nutenlose bürstenlose 14-mm-Gleichstrommotor vereint kompakte Größe und verbesserte Ausgangsleistung und eignet sich daher für Anwendungen, die ein etwas höheres Drehmoment als Ultra-Mikromotoren erfordern und gleichzeitig eine hervorragende Bewegungsglätte bewahren.
Seine schlitzlose Magnetstruktur reduziert die Drehmomentwelligkeit erheblich und verbessert die Steuerungslinearität, insbesondere in servoähnlichen Steuerungsszenarien.

Nutloser Stator für extrem gleichmäßige Drehmomentabgabe
Kompaktes 14-mm-Gehäuse für dichte Baugruppen
Verbesserte Drehmomentfähigkeit im Vergleich zu Mikrorahmen
Geringe Vibration und stabiles elektromagnetisches Verhalten
Kundenspezifische Wicklungen und Spannungsoptionen
Geeignet für Dauerbetrieb
Der nutenlose bürstenlose 14-mm-Gleichstrommotor vereint kompakte Größe und verbesserte Ausgangsleistung und eignet sich daher für Anwendungen, die ein etwas höheres Drehmoment als Ultra-Mikromotoren erfordern und gleichzeitig eine hervorragende Bewegungsglätte bewahren.
Seine schlitzlose Magnetstruktur reduziert die Drehmomentwelligkeit erheblich und verbessert die Steuerungslinearität, insbesondere in servoähnlichen Steuerungsszenarien.

Nutloser Stator für extrem gleichmäßige Drehmomentabgabe
Kompaktes 14-mm-Gehäuse für dichte Baugruppen
Verbesserte Drehmomentfähigkeit im Vergleich zu Mikrorahmen
Geringe Vibration und stabiles elektromagnetisches Verhalten
Kundenspezifische Wicklungen und Spannungsoptionen
Geeignet für Dauerbetrieb
14-mm-Gleichstrommotoren ohne Schlitze und ohne Bürsten werden häufig in kompakten Systemen verwendet, die eine stabile Bewegungsqualität und eine höhere mechanische Robustheit erfordern.
Kompakte Servomechanismen
Kamerafokussierungs- und Positionierungssysteme
Kleine Roboteraktuatoren
Präzise Dosier- und Abgabegeräte
Stabile Rotation unter wechselnden Belastungen
Reduzierter akustischer Lärm in geschlossenen Systemen
Hohe Wiederholgenauigkeit für präzise Positionierung
Hervorragende Kompatibilität mit modernen BLDC-Antrieben
14-mm-Gleichstrommotoren ohne Schlitze und ohne Bürsten werden häufig in kompakten Systemen verwendet, die eine stabile Bewegungsqualität und eine höhere mechanische Robustheit erfordern.
Kompakte Servomechanismen
Kamerafokussierungs- und Positionierungssysteme
Kleine Roboteraktuatoren
Präzise Dosier- und Abgabegeräte
Stabile Rotation unter wechselnden Belastungen
Reduzierter akustischer Lärm in geschlossenen Systemen
Hohe Wiederholgenauigkeit für präzise Positionierung
Hervorragende Kompatibilität mit modernen BLDC-Antrieben
Die folgenden technischen Daten gelten für den 14mm nutenlosen bürstenlosen Gleichstrommotor.
Nennspannungsoptionen: 6V usw.
Nenngeschwindigkeit: 15000 U/min (kundenspezifisch)
Nenndrehmoment: 4 mN.m (kundenspezifisch)
Ausgangsleistung: 5,1 W (kundenspezifisch)
Hall-Sensoren oder Encoder-Feedback
Kundenspezifische Wellen- oder Steckertypen
Kabel- oder Anschlussvarianten
| Motoreigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilenummer des Motors | 14ZWWC36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polpaare | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusswiderstand, Phase-Phase | Ω | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase | mH | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wicklungsverbindungsmethode | - | Delta-Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierklasse | - | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diensttyp | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feedback-Methode | - | Hallsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommutierungswinkel | - | 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsfestigkeit (Spannungsfestigkeit) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | - | 100 MΩ/500 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | G | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | W | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehmoment | mN·m | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 12152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | A | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Lastgeschwindigkeit | U/min | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Laststrom | A | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoreffizienz | % | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm (Umgebungslärm 20 dB, Testabstand 1 m) |
dB | <50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmewiderstand (Leerlauf) | K/W | 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ℃ | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wicklungstemperatur | ℃ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmomentkonstante | mN·m/A | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-EMF-Konstante – Spitzenwert | V/Krpm | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-EMF-Konstante – effektiver Wert | V/Krpm | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzendrehmoment | mN·m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenstrom | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorträgheit | g·cm² | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Zeitkonstante | MS | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlussglocke | - | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | - | Rillenkugellager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnet | - | Sintern von NdFeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationswelle | - | Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßzeichnung des 14-mm-nutenlosen bürstenlosen Motors 14ZWWC36 |
![]() |
| Leistungskurve des 14-mm-nutenlosen bürstenlosen Motors 14ZWWC36 |
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Die folgenden technischen Daten gelten für den 14mm nutenlosen bürstenlosen Gleichstrommotor.
Nennspannungsoptionen: 6V usw.
Nenngeschwindigkeit: 15000 U/min (kundenspezifisch)
Nenndrehmoment: 4 mN.m (kundenspezifisch)
Ausgangsleistung: 5,1 W (kundenspezifisch)
Hall-Sensoren oder Encoder-Feedback
Kundenspezifische Wellen- oder Steckertypen
Kabel- oder Anschlussvarianten
| Motoreigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilenummer des Motors | 14ZWWC36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polpaare | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusswiderstand, Phase-Phase | Ω | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase | mH | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wicklungsverbindungsmethode | - | Delta-Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierklasse | - | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diensttyp | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feedback-Methode | - | Hallsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommutierungswinkel | - | 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsfestigkeit (Spannungsfestigkeit) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | - | 100 MΩ/500 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | G | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | W | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehmoment | mN·m | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 12152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | A | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Lastgeschwindigkeit | U/min | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Laststrom | A | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoreffizienz | % | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm (Umgebungslärm 20 dB, Testabstand 1 m) |
dB | <50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmewiderstand (Leerlauf) | K/W | 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ℃ | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wicklungstemperatur | ℃ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmomentkonstante | mN·m/A | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-EMF-Konstante – Spitzenwert | V/Krpm | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-EMF-Konstante – effektiver Wert | V/Krpm | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzendrehmoment | mN·m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenstrom | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorträgheit | g·cm² | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Zeitkonstante | MS | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlussglocke | - | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | - | Rillenkugellager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnet | - | Sintern von NdFeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationswelle | - | Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßzeichnung des 14-mm-nutenlosen bürstenlosen Motors 14ZWWC36 |
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| Leistungskurve des 14-mm-nutenlosen bürstenlosen Motors 14ZWWC36 |
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Ja, in Verbindung mit einem geeigneten Controller und Encoder.
Ja. Es reduziert die Drehmomentwelligkeit erheblich und verbessert die Laufruhe der Steuerung.
Nein. In den meisten Anwendungen ist eine natürliche Kühlung ausreichend.
Ja. Elektrische und mechanische Parameter können individuell angepasst werden.
Ja, insbesondere für kompakte Robotergelenke und Aktuatoren.
Ja, von der frühen Entwicklung bis zur Massenproduktion.
Ja, in Verbindung mit einem geeigneten Controller und Encoder.
Ja. Es reduziert die Drehmomentwelligkeit erheblich und verbessert die Laufruhe der Steuerung.
Nein. In den meisten Anwendungen ist eine natürliche Kühlung ausreichend.
Ja. Elektrische und mechanische Parameter können individuell angepasst werden.
Ja, insbesondere für kompakte Robotergelenke und Aktuatoren.
Ja, von der frühen Entwicklung bis zur Massenproduktion.
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