Motor CC sin escobillas outrunner
Nuestro motor BLDC con rotor externo y micromotor de salida está diseñado para aplicaciones que requieren alto par y eficiencia en un formato compacto y liviano. Ideal para diversas industrias y ofrece un rendimiento confiable y duradero.
Ofrecemos una amplia gama de opciones de personalización para satisfacer sus necesidades específicas, que incluyen:
- Bobinados personalizados: adaptados a sus necesidades de voltaje y corriente.
- Variaciones de eje: diferentes longitudes y diámetros para adaptarse a su diseño.
- Opciones de montaje: Varias configuraciones para una fácil integración.
- Integración: Compatible con varios controladores y sensores para un funcionamiento perfecto.
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outrunner bldc Estructura

- Rotor (parte exterior): Ubicado en el exterior, contiene imanes permanentes que interactúan con el campo magnético del estator para producir rotación.
- Estator (parte interior): El estator, que es estacionario, contiene devanados de cobre dispuestos en bobinas que generan un campo magnético giratorio cuando se energizan.
- Aspectos: Los cojinetes de alta calidad sostienen el rotor y garantizan una rotación suave y sin fricción alrededor del estator.
- Electrónica: El controlador electrónico de velocidad (ESC) gestiona la sincronización y el flujo de corriente a los devanados del estator, controlando la velocidad y el torque del motor.
- Enfriamiento: Los orificios de ventilación en la carcasa del rotor ayudan a disipar el calor, evitando el sobrecalentamiento para mantener un rendimiento óptimo.
- Herrajes de montaje: El motor incluye una base de montaje y conectores para una fijación segura a la aplicación y a las conexiones eléctricas.
Por configuración de bobinado
Nuestro motor BLDC de salida ofrece opciones de bobinado en estrella y delta para optimizar el par a bajas velocidades o maximizar el rendimiento a alta velocidad.
Bobinado en estrella (Y)
- El bobinado en estrella ofrece mayor par a bajas velocidades gracias a su mayor voltaje de fase y menor consumo de corriente.
- Se utiliza en drones, estabilizadores y otros sistemas de precisión donde el par de arranque y la eficiencia son fundamentales.
Bobinado en delta
- El bobinado en delta proporciona mayor velocidad máxima y mayor potencia de salida gracias a su menor voltaje de fase y mayor corriente.
- Se utiliza en dispositivos como herramientas rotativas, ventiladores y aviones teledirigidos que requieren alta velocidad.
Por control de conmutación
Nuestro motor BLDC de salida ofrece control de conmutación con y sin sensores para un arranque fiable, velocidad precisa y aplicaciones de alta eficiencia.
Sin sensores
- Sin sensores físicos; utiliza fuerza contraelectromotriz para la conmutación.
- Diseño más sencillo y rentable.
- Más fiable en entornos hostiles (sin sensores susceptibles de fallo).
- Ideal para aplicaciones de alta velocidad (p. ej., drones, ventiladores).
- Requiere un controlador electrónico de velocidad (ESC) sofisticado para un funcionamiento fluido.
Con sensores
- Utiliza sensores Hall o codificadores para la detección de la posición del rotor.
- Excelente rendimiento de arranque y control de par a baja velocidad.
- Ideal para robótica, bicicletas eléctricas y sistemas precisos de velocidad/posición.
- Ideal para condiciones de carga variable.
- Requiere cableado de retroalimentación del sensor y un controlador compatible.
De 0 a N - Soluciones integrales de motor
Por opciones de montaje
Nuestro motor BLDC Outrunner ofrece opciones de montaje versátiles, incluyendo configuraciones frontales, traseras, laterales, de eje, con sujeción radial y carcasa integrada.
Montaje frontal
- Montaje mediante orificios roscados o bridas en la cara frontal.
- Común en configuraciones que requieren fijación a superficies rígidas o integración en la carcasa de la máquina.
Montaje trasero
- El motor se monta a través de su cara trasera, lo que permite que el rotor y el eje se extiendan hacia afuera.
- La opción ideal para aplicaciones de montaje de carga en el lado del rotor, como brazos robóticos o sistemas de cintas transportadoras.
Montaje lateral
- Se utilizan soportes o marcos personalizados para asegurar el motor lateralmente.
- Se utiliza donde se requiere un posicionamiento flexible del motor, como en ventiladores o sistemas de automatización.
Montaje integrado con carcasa
- La carcasa del motor integra el montaje y el ensamblaje para una instalación del sistema optimizada y compacta.
- Común en dispositivos de alto rendimiento que priorizan la estética y la protección, como sistemas de climatización y bicicletas eléctricas.
Sujeción radial
- El motor se sujeta radialmente a lo largo de su cuerpo sin usar la placa frontal.
- Ideal para drones o aplicaciones livianas donde el motor necesita un desmontaje rápido.
Montaje en eje
- El motor se fija directamente al eje impulsado, a menudo mediante un mecanismo de acoplamiento.
- Apto para sistemas de accionamiento directo como máquinas CNC, ventiladores y bombas.

Caso de cliente
Una marca europea de jardinería inteligente buscaba una solución de dirección compacta pero potente para su cortacésped robótico de última generación. Los requisitos clave incluían:
- Funcionamiento silencioso para uso residencial
- Control preciso para giros cerrados y corrección de trayectoria
- Alto par a bajas RPM
- Diseño compacto para su integración en un chasis pequeño
Nuestros ingenieros realizaron la investigación de diseño y configuraron:
- Tipo de motor: Motor BLDC de rotor exterior
- Caja de engranajes: Caja de engranajes de ejes paralelos
- Tensión nominal: 24 V CC
- Par motor nominal: 2 Nm
- Velocidad sin carga: 20 RPM ± 5 %
- Corriente de carga: 0,5 A ± 5 %
- Clasificación IP: IPX7
Integración del sistema
- Los motores se controlan mediante un microcontrolador central. Funciona en sincronía con los siguientes dispositivos:
- IMU (Unidad de Medición Inercial): para corrección de posición en tiempo real
- Codificadores de rueda: para un seguimiento preciso de la trayectoria
Resultados
- Tras cambiar a la configuración de rotor exterior + caja de cambios, la empresa informó:
- 25 % de aumento en la precisión de navegación
- 30 % de reducción en el consumo de energía
- Diseño del compartimento del motor 15 % más pequeño
- La satisfacción de los usuarios mejoró un 40 % gracias a un funcionamiento más silencioso
Aplicaciones

Drones y cuadricópteros
- El alto torque y la refrigeración eficiente proporcionan un vuelo estable y una maniobrabilidad mejorada.

Aviones teledirigidos
- Ofrece el empuje y la eficiencia necesarios para modelos de aviones ligeros.

Cardanes de cámara
- Proporciona un control del motor suave y preciso para sistemas de estabilización.

Brazos robóticos
- Ideal para robots pequeños que requieren movimiento y control precisos.

Dispositivos portátiles
- Se utiliza en dispositivos portátiles avanzados para retroalimentación y actuación hápticas.

Prótesis médicas
- Esencial para dispositivos médicos compactos y livianos que requieren una actuación precisa.

Electrónica DIY
- Ampliamente utilizado en proyectos de aficionados para crear dispositivos y modelos personalizados.

Actuadores pequeños
- Ideal para aplicaciones que necesitan alto torque y precisión en actuadores de pequeña escala.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se compara la eficiencia del motor sin escobillas outrunner con la de los motores inrunner?
Los motores Outrunner generalmente tienen una mayor eficiencia de par, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren alta potencia a velocidades más bajas. Los motores Inrunner, por otro lado, son más eficientes a velocidades más altas.
¿Se puede utilizar un motor BLDC Outrunner en aplicaciones de alta velocidad?
Si bien los motores outrunner se destacan en aplicaciones de alto torque y baja velocidad, aún pueden usarse en aplicaciones de alta velocidad, pero los motores inrunner suelen ser más adecuados para tales tareas.
¿Cómo elijo el motor de CC sin escobillas adecuado para mi proyecto?
Tenga en cuenta el par requerido, la velocidad (RPM), las limitaciones de tamaño y las necesidades de refrigeración de su aplicación. Hacer coincidir estos parámetros con las especificaciones del motor le ayudará a elegir el adecuado.
¿Los motores sin escobillas Outrunner son impermeables?
Not all outrunner motors are waterproof. If you need a waterproof motor, look for models specifically designed for wet or marine environments.
¿Cómo manejan los motores de CC sin escobillas con rotor exterior la disipación de calor?
La carcasa exterior giratoria de los motores outrunner ayuda a disipar el calor de manera efectiva, lo que les permite mantener el rendimiento y la longevidad incluso con un uso continuo.
¿Qué fuentes de alimentación son compatibles con los motores sin escobillas Outrunner?
Por lo general, son compatibles con una variedad de fuentes de energía, incluidas baterías y fuentes de alimentación de CC, según los requisitos de voltaje y corriente del motor.
¿Es posible controlar un motor sin escobillas micro outrunner con un ESC (controlador electrónico de velocidad) estándar?
Sí, pero es importante hacer coincidir las especificaciones del ESC con los requisitos de voltaje y corriente del motor para garantizar un rendimiento óptimo y evitar daños.
¿Cuál es el rango de eficiencia típico de un motor sin escobillas outrunner?
La eficiencia de los motores sin escobillas Outrunner puede variar, pero generalmente oscila entre el 80% y el 90%, dependiendo del diseño y la aplicación.