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MicroMotors RH159 Low Noise
DC-Motor mit Stirnradgetriebe Ø 39,6 mm

Kompakter DC-Getriebemotor mit Low-Noise-Charakteristik durch reduzierte Eingangsdrehzahl – Made in Europe.
Ø 39,6 mm · 12 V / 24 V DC · Untersetzung 30 – 630 : 1
Max. Dauerdrehmoment: 100 Ncm · Drehzahl: 4,5 – 110 rpm
Radialast 50 N · Axiallast 10 N · Temp. -20° bis +60° C
Besonders leise – langlebig – mit Encoder lieferbar
Das Getriebe ist mit einem Schrittmotor lieferbar pictogramm weiterleiztung

Mechanische Daten

Stirnradgetriebe
Untersetzung: 30 – 630 : 1
Max. Dauerdrehmoment: 100 Ncm
Drehzahl: 4,5 – 110 rpm
Radialast: 50 N · Axiallast: 10 N
Stabiles Wellen-Gleitlager
Gewicht: 85 g
Temperaturbereich: -20° – +60° C

Elektrische Daten

12 V / 24 V DC
Low Noise – Low Current
Nominale Stromaufnahme: 50 – 250 mA
Entstörung: VDR am Kollektor
Optional: Encoder 2 × 3 Pulse
Selbsthemmend ab Untersetzung 49 : 1

Optionen

Encoder 2 × 3 Pulse lieferbar
Sonderwelle auf Anfrage
Getriebe 158 mit Schrittmotor lieferbar pictogramm weiterleiztung

Abmessungen:

Abmessungen Encoder Version:

Technische Daten:

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Typ ohne EncoderTyp mit EncoderVolt DCLänge mmÜbersetzung i 1:Dauermoment NcmDrehzahl Last rpmStrom Leerlauf mAStrom Last mA
RH159-12-30RH159-2S-12-30126429.751570<60250
RH159-24-30RH159-2S-24-30246429.751570<50130
RH159-12-75RH159-2S-12-751266.576.843028<60230
RH159-24-75RH159-2S-24-752466.576.843028<50120
RH159-12-100RH159-2S-12-1001266.594.374022<60240
RH159-24-100RH159-2S-24-1002466.594.374022<50125
RH159-12-200RH159-2S-12-2001269198.58010<60250
RH159-24-200RH159-2S-24-2002469198.58010<50130
RH159-12-250RH159-2S-12-2501269243.81008.5<60240
RH159-24-250RH159-2S-24-2502469243.81008.5<50125
RH159-12-510RH159-2S-12-5101272512.851005<60150
RH159-12-630RH159-2S-12-6301272629.821004.5<60130
RH159-24-510RH159-2S-24-5102472512.851005<5080
RH159-24-630RH159-2S-24-6302472629.821004.5<5070
Was sind typische Anwendungen für den RH159?

Der DC Motor RH 159 ist extrem robust. Durch seinen langsamen Lauf ist er sehr  leise. Der Motor kommt dort zum Einsatz wo  Getriebemotoren in der Baufomr aufgrund der Geräuschentwicklung keinen Einsatz finden können, zum Beispiel verriegeln von Gehäuse in der Medizintechnik Verfahren von Achsen im Gerätebau. Auch Pumpen kommen zum Tragen, sowie das abquetschen von Schläuchen in der Probenentnahme.

Setzen Sie sich einfach mit GAPDRIVES in Verbindung. GAPDRIVES – from concept to integration – berät Sie persönlich bei der Motorauswahl.

Bitte beachten Sie die Spannungsangaben im Datenblatt. Die angegebene Spannung gilt für den verwendeten Regler. Der Motor sollte stets im angegebenen Spannungsbereich betrieben werden. Motoren mit höherer Nennspannung sollten nach Möglichkeit nicht mit niedrigerer Spannung betrieben werden, da sie sonst nicht effizient arbeiten.

Für Serienanwendungen steht eine Vielzahl von Getrieben zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

Alle Motoren sind ab 75:1  bei den RH Getrieben selbsthemmend. Es sollte nach Möglichkeit von außen keinen Moment aufgebracht werden, da dies das Getriebe schädigen kann.

Es gibt verschiedene Encoder-Optionen für die MOONS‘ Motoren. MOONS‘ bietet verschiedene Encoder auf Basis von Hall-Sensoren an — mit unterschiedlicher Pulszahl sowie mit Nullindex. Für Absolutwegaufnahme stehen zusätzlich SSI-Encoder zur Verfügung. Alle Motoren sind standardmäßig mit Hall-Sensoren ausgestattet und können mit Standard-BLDC-Treibern betrieben werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie keinen passenden Encoder finden.

Alle Standardmotoren sind so ausgelegt, dass sie mit einer breiten Auswahl an handelsüblichen BLDC-Treibern betrieben werden können. Bitte sprechen Sie uns an — wir helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Treibers.

Ja, es gibt passende Treiber für die BLDC-Motoren von MOONS‘. Wir haben ein breites Spektrum an BLDC-Treibern und können Ihnen gerne Alternativen zu Ihren bestehenden Antrieben und Ansteuerungen anbieten.

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Encoder MicroMotors

Encoder Popup – GAPDRIVES

Encoder MicroMotors

Encoder MicroMotors – Präzise Positionserkennung für Ihre Anwendung
Der integrierte Encoder der MicroMotors-Serie ermöglicht eine einfache und zuverlässige Positionserkennung – ideal für Anwendungen, bei denen Genauigkeit und Wiederholbarkeit entscheidend sind.
Technische Highlights:
Der Encoder arbeitet mit 2 × 3 Pulsen, 90° versetzt.
Betriebsspannung: 5–24V DC
Sehr geringer Stromverbrauch
Magnetfeldsensor (Hall-Sensor)
Extrem robust gegenüber Staub, Öl und Vibrationen
Typische Anwendungen:
Verpackungsmaschinen zur präzisen Formatverstellung
Dosierantriebe und Peristaltikpumpen
Positionieraufgaben in der Automatisierung
Medizintechnik und Analysetechnik
Einfache Integration:
Dank des standardisierten Ausgangssignals lässt sich der Encoder problemlos in bestehende Steuerungen integrieren – ohne aufwendige Programmierung oder spezielle Hardware.
GAPDRIVES – from concept to integration

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treiber micromotors sm serie

Schrittmotor Treiber MicroMotors MMOO3AT/21-22

Der Schrittmotor-Treiber MM003AT/21-22 wurde speziell von Micro Motors für die eigenen Motoren entwickelt. Er ist optimal auf deren Eigenschaften abgestimmt und sorgt für einen zuverlässigen, präzisen und zugleich flexiblen Betrieb. Mit seiner kompakten Bauform (33 x 33 x 14 mm, ca. 10 g) lässt er sich problemlos integrieren und ermöglicht eine einfache wie vielseitige Nutzung der Motoren.

Technische Eckdaten:

  • Versorgung: 12–30 V DC oder 12–24 V AC
  • Einstellbarer Motorstrom: 160 mA oder 330 mA
  • Betriebsarten: Step/DIR-Steuerung oder Bürstenmotor-Simulation

Programmierbare Betriebsmodi (per DIP-Schalter wählbar):

  • Prog. 1–2: Bürstenmotor-Simulation (DC oder AC/DC) mit Drehrichtungsumschaltung
  • Prog. 3: Schrittmotor-Betrieb mit Step/DIR-Signal (5–30 V)
  • Prog. 4: Drehzahlsteuerung über 1–5 V Eingang mit Rampenregelung
  • Prog. 5: Drehzahlsteuerung über 2–10 V Eingang mit Rampenregelung
  • Prog. 6: Drehzahlsteuerung über 4–20 mA Eingang mit Rampenregelung
  • Prog. 7: Auswahl des maximalen Motorstroms (160 mA oder 330 mA)

Damit bietet der MM003AT/21-22 die Möglichkeit, Micro Motors Schrittmotoren entweder klassisch über Step/DIRoder in verschiedenen Simulationen als Gleichstrommotor mit analoger Drehzahlregelung einzusetzen.