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Large Bone Orthopedic Surgical Motor (30ECA64)

Moteur 30ECA64 pour chirurgie orthopédique des grands os

Moteur 30ECA64 pour chirurgie orthopédique des grands os

Moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 30ECA64

Le moteur à courant continu sans balais ni encoches Ultra 30ECA64 a été optimisé pour les applications chirurgicales de sciage et de forage des grands os. Son arbre perforé de 4,7 mm, son couple moteur et sa vitesse de rotation en font la solution idéale pour les outils chirurgicaux manuels motorisés utilisés lors des interventions d’arthroplastie du genou, de la hanche et de l’épaule.

Points forts du produit

  • Capable de résister à plus de 500 cycles d’autoclave
  • Optimisé pour l’utilisation de dispositifs chirurgicaux
  • Version à arbre perforé pour perceuses chirurgicales
  • Version à arbre non perforé pour scies chirurgicales
  • Légèreté et faibles vibrations pour améliorer les manipulations du chirurgien

Personnalisation disponible

  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Connecteurs
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Sans capteurs à effets Hall
Référence 30ECA64 8B 5 30ECA64 8B 6 30ECA64 8B 5 cannulated 30ECA64 8B 6 cannulated
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +135 -30 to +135 -30 to +135 -30 to +135
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to +275 -22 to +275 -22 to +275 -22 to +275
Plage de températures ambiantes de stockage (°C) -40 to +135 -40 to +135 -40 to +135 -40 to +135
Plage de températures ambiantes de stockage (°F) -40 to +275 -40 to +275 -40 to +275 -40 to +275
Cycles d'autoclave 500 500 500 500
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (lbs) 30 30 30 30,1243926
Force axiale statique max. sans support de l'arbre (N) 134 134 134 134
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 0,69 0,9 0,69 0,9
Précharge des roulements à billes (N) 13,2 13,2 13,2 13,2
Courant continu max. (A) 18,5 15,6 18,5 15,6
Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) 165 142 165 142
Couple de démarrage (mNm) 121,4 133,5 121,4 133,5
Couple de démarrage (oz-in) 17,19 18,91 17,19 18,91
Couple continu max. (mNm) 121,4 133,5 121,4 133,5
Couple continu max. (oz-in) 17,2 18,9 17,12 18,9
Constante de temps électrique 0,23 0,24 0,23 0,24
Phasage électrique du capteur à effet Hall (électrique °) 120 120 120 120
Inductance phase à phase (mH) 0,0077 0,011 0,0077 0,011
Résistance interne phase à phase (Ohm) 0,0336 0,045 0,0336 0,045
Longueur (in) 2,52 2,52 2,52 2,512
Longueur (mm) 64 64 64 64
Résistance aux bornes (phase - phase) (Ohm) 0,0426 0,0548 0,0426 0,0548
Constante de temps mécanique (ms) 2,1 1,6 2,1 1,6
Constante du moteur (mNm/W½) 35,9 40,4 35,9 40,4
Constante du moteur (oz-in/W½) 5,08 5,721 5,083 5,72
Régulation du moteur (10³/Nms) 0,777 0,612 0,777 0,612
Vitesse moteur max. (rpm) 30000 30000 30000 30000
Courant sans charge typique (mA) 700 700 700 700
Vitesse sans charge (rpm) 16100 16488 16100 16488
Tension nominale (V) 11,1 14,8 11,1 14,8
Rapport - - - -
Inertie du rotor (gcm²) 26,6 26,6 26,6 26,6
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 376 377 377 377
Résistance thermique (sans encoche) (°C/W) 7,9 7,9 7,9 7,9
Constante de temps thermique (s) 1310 1310 1310 1310
Constante de couple (mNm/A) 6,6 8,6 6,6 8,6
Constante de couple (oz-in/A) 0,935 1,218 0,935 1,22
Poids (g) 256 256 256 256
Poids (oz) 9 9,030144 9 9
Température du bobinage max. (°C) 155 155 155 155
Température du bobinage max. (°F) 311 311 311 311
Type de feed-back À capteur À capteur À capteur À capteur
Motor Diameter (in) 1,18 1,18 1,18 1,18
Motor Diameter (mm) 30 30 30 30
Nombre de pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles
Matériau du boîtier Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Sens d'optimisation Symétrique Symétrique Symétrique Symétrique