Wenn ein Projekt einen kompakten Aktor erfordert, der seine Position ohne externe Bremse halten kann, ist der Schneckengetriebemotor oft die beste Wahl. Die TWG2534-180SH-Serie von TT MOTOR kombiniert einen Permanentmagnet-Gleichstrommotor der Baugröße 180 mit einem 25 × 34 mm großen Schneckengetriebe und bietet Untersetzungsverhältnisse von 65:1 und 131:1. Der Schneckenantrieb bietet zwei entscheidende Vorteile: eine hohe Untersetzung in einer einzigen Stufe und eine selbsthemmende Rücklaufsperre – das heißt, die Abtriebswelle kann bei ausgeschaltetem Motor nicht durch äußere Kraft gedreht werden. Dadurch eignet sich der TWG2534-180SH ideal für Anwendungen wie Ventilbetätigungen, Hubtische, Kameragimbals und intelligente Verriegelungsmechanismen.
Dieser Auswahlleitfaden hilft Ihnen, die richtige Spannung und das richtige Untersetzungsverhältnis basierend auf Ihrer Drehzahl, Ihrem Drehmoment und Ihrer Stromversorgung auszuwählen.
Schritt 1: Passen Sie das Untersetzungsverhältnis an Ihre Drehzahl- und Drehmomentanforderungen an
Das Übersetzungsverhältnis von 65:1 eignet sich für Anwendungen, die eine moderate Geschwindigkeit und ein geringeres Drehmoment erfordern. Beispielsweise funktioniert ein kleiner Kameragimbal, der unter geringer Last (0,2–0,3 kg·cm) mit etwa 70–80 U/min schwenken muss, optimal mit der 12-V-Version, die ein 65:1-Getriebe antreibt. Die Ausgangsdrehzahl unter Last beträgt 66 U/min, was für eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung sorgt, ohne zu langsam zu sein.
Das Übersetzungsverhältnis von 131:1 ist für Anwendungen mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl ausgelegt. Typische Einsatzgebiete sind elektrische Kugelventile, bei denen der Motor die anfängliche Haftreibung überwinden und das Ventil anschließend gegen den Flüssigkeitsdruck in Position halten muss. Mit dem 6-V-Motor und dem 131:1-Getriebe beträgt das Nenndrehmoment 0,9 kg·cm bei 45 U/min. Dies ist für die meisten Messingventile mit einem Durchmesser von ½ Zoll bis 1 Zoll mehr als ausreichend. Selbst die 12-V-Version mit einem Übersetzungsverhältnis von 131:1 liefert 0,45 kg·cm bei 32 U/min, was für kleinere Kunststoffventile oder Dämpfer gut geeignet ist.
Schritt 2: Wählen Sie die richtige Spannung für Ihr System
Wenn Ihr Produkt mit Batteriestrom betrieben wird (vier AA-Zellen, ein 2-Zellen-Li-Ion-Akku oder eine USB-Powerbank), wählen Sie den 6-V-Motor TFF-180SH-18140. Er bietet ein höheres Drehmoment pro Ampere und einen geringeren Blockierstrom als die 12-V-Version. Beispielsweise erreicht der 6-V-Motor ein Blockierdrehmoment von 1271 g·cm (≈1,27 kg·cm) bei einem Blockierstrom von 1,80 A, während der 12-V-Motor bei nur 0,42 A ein Blockierdrehmoment von 710 g·cm aufweist. Der 6-V-Motor eignet sich besser für Anwendungen, bei denen ein hohes Anlaufdrehmoment unerlässlich ist – beispielsweise zum Lösen eines festsitzenden Ventils.
Wenn Ihr Produkt Teil eines Automobil- oder Industriesystems mit stabiler 12-V-Versorgung ist, ist der 12-V-Motor TFF-180SH-10400 die optimale Wahl. Sein niedriger Blockierstrom (nur 0,42 A) reduziert die Belastung von Netzteil und Treiberschaltung. Die 12-V-Version läuft zudem in beiden Übersetzungsverhältnissen etwas schneller, was für Anwendungen wie die Verstellung von Krankenhausbetten oder Beinheber für elektrische Rollstühle von Vorteil sein kann, da hier eine moderate Drehzahl wichtiger ist als ein maximales Drehmoment.
Schritt 3: Nutzen Sie die Selbstverriegelungsfunktion.
Eine der wertvollsten Eigenschaften eines Schneckengetriebes mit Übersetzungen über 30:1 ist die Selbsthemmung. Sowohl die Übersetzungen 65:1 als auch 131:1 erfüllen diese Bedingung vollständig. Wenn der Motor stillsteht, kann die Last auf der Abtriebswelle den Motor nicht rückwärts antreiben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer elektromagnetischen Bremse oder eines komplexen Getriebes mit Haltevorrichtung.
Beispielsweise hebt der Motor bei einem höhenverstellbaren TV-Lift die Plattform an und stoppt dann. Ohne Selbsthemmung würde das Gewicht des Fernsehers die Plattform mit der Zeit langsam absenken. Mit dem TWG2534-180SH bleibt die Plattform exakt in der Stoppposition. Ähnlich verhält es sich bei einem Solartracker-Stellglied: Der Motor hält den Paneelwinkel gegen Windlasten, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Diese Funktion vereinfacht zudem die Sicherheitszertifizierungen für medizinische Geräte und Hebezeuge.
Typische Anwendungsbereiche im Überblick
Elektrische Kugel- und Absperrventile sind wohl die häufigsten Anwendungsbereiche dieser Motorenreihe. Ein 6-V-Modell mit einem Übersetzungsverhältnis von 131:1 liefert 0,9 kg·cm bei 45 U/min – mehr als genug, um ein ½-Zoll-Messingkugelventil zu drehen. Die Selbsthemmung hält das Ventil auch ohne Stromzufuhr vollständig geöffnet oder geschlossen, was für batteriebetriebene Bewässerungssysteme unerlässlich ist.
Kleine Hub- und Linearantriebssysteme profitieren vom hohen Drehmoment des Motors im Verhältnis zur Baugröße. Für eine Rückenlehnenverstellung in einem Krankenhausbett liefert die 12-V-Version mit einem Übersetzungsverhältnis von 65:1 ein Drehmoment von 0,22 kg·cm bei 66 U/min. Mit einem Gewindespindelmechanismus entspricht dies einer linearen Kraft von 5–10 kg, ausreichend für leichte Verstellvorgänge.
Sicherheitskameras und Schwenk-Neige-Einheiten erfordern eine gleichmäßige Bewegung und präzises Anhalten. Der 12-V-Motor mit einem Übersetzungsverhältnis von 131:1 läuft unter Last mit 32 U/min und dreht die Kameraplattform in etwa 6–8 Sekunden pro Umdrehung. Der natürliche Widerstand des Schneckengetriebes verhindert zudem, dass die Kamera durch Wind oder Kabelspannung abdriftet.
Die Ausgabemechanismen von Verkaufsautomaten müssen oft ein Produkt vorschieben und dann gegen das nächste Produkt halten. Das 6-V-Modell mit einem Übersetzungsverhältnis von 65:1 (90 U/min unter Last) bietet ein gutes Verhältnis von Geschwindigkeit und Drehmoment für das Auswerfen von leichten Snacks oder Blisterverpackungen von Medikamenten.
TT MOTOR bietet Musterprüfungen und kundenspezifische Anpassungen an, darunter Wellenlänge, Steckertyp und Spezialschmierstoffe für extreme Temperaturen. Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam, um Ihre spezifische Anwendung zu besprechen.
Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2026

