Aufgabe

Ansteuerungssysteme (CAS) für Raketenflossen: Präzision in der Bewegungsregelung
Präzise Lenkung und Stabilität sind unabdingbar für die Ansteuerungssysteme (Control Actuation Systems, CAS) der Leitflächen, die die Flugbahn von Lenkkörpern beeinflussen. Leistungsstarke Miniaturmotoren treiben die Stellantriebe an, die die Flossen und Finnen für optimale Manövrierfähigkeit positionieren, um der Flugabwehr auszuweichen oder bewegliche Ziele abzufangen.
Bewährte Lösungen für Ansteuerungssysteme (CAS) für Raketenflossen
Für Ansteuerungssysteme (CAS) für Raketenflossen gelten besondere Herausforderungen: ihre Motoren müssen in puncto Platzbedarf, Gewicht und Leistung (Size, Weight and Power; SWaP) optimiert und gleichzeitig robust genug sein, um extremen Umgebungsbedingungen wie großer Hitze und Kälte, starken Schwingungen und Erschütterungen standzuhalten. Portescap bietet eine Vielzahl von Motortechnologien an, darunter genutete, nutenlose und flache bürstenlose DC-Motoren sowie bürstenbehaftete DC-Motoren, deren Spitzenleistungen in Extremumgebungen alle Anforderungen der US-Militärnorm MIL-STD-810 erfüllen. Um das Drehmoment zu erhöhen und für eine präzise Rückmeldung können Getriebe und Encoder integriert werden.
Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg
Eine einheitliche Standard- oder Universallösung gibt es hierbei nicht. Deshalb verfolgen wir jedes Projekt mit einer kooperativen Engineer-to-Engineer-Strategie, um unsere Motion-Control-Lösung exakt auf Ihre Anwendung zuzuschneiden. Vom Prototyp bis zur Produktion, ob Serie oder Sonderanfertigung – immer arbeitet unser Engineering-Team in enger Zusammenarbeit mit Ihnen auf das optimale Kosten-Performance-Verhältnis hin.
Vorteile
- Außergewöhnliche dynamische Leistung (Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich)
- Designs mit hoher Leistungsdichte (kompakt und leicht)
- Betriebstemperaturbereich -55 °C bis 155 °C
- Ausgelegt für den Betrieb in kritischen Umgebungen (Erschütterungen, Schwingungen, Feuchtigkeit)
- MIL-STD-810-konforme Bauweise
- Geringe EMI/EMV-Störungen
- Lange Lagerfähigkeit
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
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35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
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08ECP20 Ultra EC | 8 | 0,315 | 24500 | 110 | 4,4 | 1,07 | 0,1516 | 4,7 | 0,666 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
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R22T (Kugellager) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Encoder-Typ | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Shop |
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M-Sense22 | Integrierter Magnet | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |