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Large Bone Surgical Gearmotor - Drill/Reamer (B1112A4)

B1112N4004 Moteur à courant continu sans balais pour instruments chirurgicaux orthopédiques grand os

B1112A4 Moteur à courant continu sans balais pour perceuse orthopédique grand os

Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112A4)

Le minimoteur à courant continu à encoches sans balais de taille 11 a été optimisé pour les applications de perçage de grands os. Son arbre canulé, son couple et sa vitesse en font une solution idéale pour les outils chirurgicaux électriques manuels utilisés lors de chirurgies de remplacement d'articulation comme le genou, la hanche et l'épaule. Les minimoteurs Portescap pour les applications chirurgicales électriques sont conçus pour une fiabilité élevée dans les environnements stériles.

Points forts du produit

  • Conçu pour des applications d'autoclave requérant jusqu'à 1 000 cycles d'autoclave
  • Optimisé pour l'utilisation de dispositifs chirurgicaux sur secteur
  • Couple élevé permettant un plus grand contrôle de la part du chirurgien et une plus grande puissance du dispositif
  • Le moteur à engrenages canulé miniature permet le passage des broches à travers le moteur pour les applications de pilotage de broches et de pilotage de fil/fil K
  • Légèreté et faible vibration pour améliorer la sensation tactile du chirurgien
  • Haut rendement pour optimiser la performance thermique à vitesses hautes
  • Le format compact permet un design de l'outil plus petit et une meilleure ergonomie
  • Supporte les forts appels de courant

Personnalisation disponible

  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Connecteurs
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Sortie de câbles étanche avec protection anti-poussière
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Sans capteurs à effets Hall
Référence B1112A4001 B1112A4000
Température ambiante (°C) 155 155
Température ambiante (°F) 311 311
Cycles d'autoclave 1000 1000
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 12,44 19,17
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 55 85,27
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 9,12 14,992
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 83,6 85,2
Courant de démarrage (A) 13,5 9,21
Couple de démarrage (mNm) 815 937,1
Couple de démarrage (oz-in) 115,5 132,7
Constante de temps électrique 0,404 0,48
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 60 60
Inductance phase à phase (mH) 0,023 0,057
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 0,057 0,119
Constante de temps mécanique (ms) 2,46 1,79
Constante du moteur (mNm/W½) 295,5 345
Constante du moteur (oz-in/W½) 41,8 48,7
Régulation du moteur (10³/Nms) 0,011 8,45
Courant sans charge typique (mA) 1487 1090
Vitesse sans charge (rpm) 1053 938
Tension nominale (V) 9,6 14,4
Couple de pointe (mNm) 11883 14231
Couple de pointe (oz-in) 1683 2015
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 22,77 17,5
Force radiale statique max. sans support de l'arbre (N) 100 77,8
Rapport 16:1 16:1
Résistance thermique (à encoche) (°C/W) 8,3 8,3
Constante de temps thermique (s) 900 900
Constante de couple (mNm/A) 70,6 118,7
Constante de couple (oz-in/A) 10 16,81
Poids (g) 350 354
Poids (oz) 12,4 12,49
Température du bobinage max. (°C) 155 155
Température du bobinage max. (°F) 311 311
Type de feed-back Capteurs à effet Hall Capteurs à effet Hall
Motor Diameter (in) 1,1 1,1
Motor Diameter (mm) 27,94 27,94
Matériau du boîtier Acier inoxydable Acier inoxydable
Sens d'optimisation Bidirectionnel Bidirectionnel