GMP12T-TBC1215 12mm Bürstenloser kernloser Planetengetriebemotor 6V 12V Hochdrehmoment-Mikro-BLDC-Getriebemotor
Ultrakompakte Integration: Mit nur 12 mm Durchmesser und 15 mm axialer Länge (ohne Abtriebswelle) passt dieser integrierte Getriebemotor selbst in anspruchsvollste Miniaturgeräte. Das Planetengetriebe ist mit engen Toleranzen gefertigt, was Rundlaufgenauigkeit und minimales Spiel bei gleichzeitig schlankem Motorprofil gewährleistet.
Zero-Cogging-Technologie ohne Kerne: Der bürstenlose, kernlose Rotor eliminiert Eisenverluste und magnetische Rastmomente und gewährleistet so einen absolut ruhigen Lauf selbst bei niedrigsten Drehzahlen. Dies ist entscheidend für präzises Positionieren und sensible Handhabung, bei denen Vibrationen die Leistung beeinträchtigen würden.
Bürstenlose Langlebigkeit und Effizienz: Dank elektronischer Kommutierung und dem Verzicht auf mechanische Bürsten bietet dieser Motor eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (typischerweise über 10.000 Stunden), einen hohen Wirkungsgrad (> 80 %) und ist wartungsfrei. Durch den fehlenden Bürstenverschleiß eignet er sich ideal für geschlossene oder schwer zugängliche Installationen.
Hohe Drehmomentverstärkung: Das präzise Planetengetriebe bietet Untersetzungsverhältnisse von 5:1 bis 1000:1 und erhöht so das Ausgangsdrehmoment deutlich bei gleichzeitig reduzierter Ausgangsdrehzahl. Die mehrstufige Konstruktion verteilt die Lasten gleichmäßig auf die gehärteten Stahlzahnräder und sorgt so für hohe Langlebigkeit.
Breite Spannungskompatibilität: Erhältlich mit 6V- und 12V-Standardwicklungen sowie kundenspezifischen Optionen für 3V, 5V oder 24V, um verschiedenen Leistungsarchitekturen und Steuerungssystemen gerecht zu werden.
Medizinische Mikrogeräte: Ideal für Kapselendoskopie-Positionierungssysteme, Mikropumpen zur Medikamentenverabreichung und miniaturisierte chirurgische Instrumente, die eine präzise und zuverlässige Betätigung erfordern.
Mikrorobotik: Wird eingesetzt in mikrorobotergestützten Greifern, miniaturisierten Gelenkaktuatoren und biomedizinischen Forschungsrobotern, wo eine extreme Miniaturisierung erforderlich ist.
Optik und Photonik: Ideal für Autofokusmechanismen in Miniaturkameras, Laserstrahlsteuerung in Handanalysatoren und Filterradantriebe in kompakten Spektrometern.
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung: Geeignet für die Betätigung in miniaturisierten UAVs, gelenkten Munitionstypen und tragbaren Kommunikationsgeräten.












