



Da kernlose Motoren ruckfrei laufen und eine hohe Ansprechgeschwindigkeit aufweisen, werden sie im medizinischen Bereich eingesetzt, in dem hohe Zuverlässigkeit gefordert ist.
Koggingres, Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit
Dieses Anwendungsbeispiel ansehenAufgrund ihrer kompakten Bauweise, ihres geringen Gewichts und ihres niedrigen Stromverbrauchs werden sie in handgeführten Geräten verbaut und dienen dort zum Antrieb der Maschinen.
Schockwirkung, Stromverbrauch, Kompakt
Dieses Anwendungsbeispiel ansehenAufgrund ihrer hervorragenden Beweglichkeit werden sie in Hochleistungskameras eingesetzt, bei denen eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit erforderlich ist.
Reaktionsfähigkeit, Koggingres, Kompakt
Dieses Anwendungsbeispiel ansehenDa sie kompakt sind und mit niedriger Spannung in Betrieb genommen werden können, werden sie in Sicherheitstüren (mit elektronischem Schlüssel) eingesetzt.
Niederspannungsstart, Kompakt, Lange Lebensdauer
Dieses Anwendungsbeispiel ansehenDa es sich um Motoren mit langer Lebensdauer handelt, werden sie in Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen eine konstante Leistung erforderlich ist.
Lange Lebensdauer, vibrationsarm, Anpassungsfähigkeit
Dieses Anwendungsbeispiel ansehenDa sie kompakt und leicht sind, werden sie in tragbare Geräte eingebaut und nicht nur zum Antrieb, sondern auch als Vibrationsfunktion für Warnsignale genutzt.
Explosionsschutz, Leicht, Stromaufnahme
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SCHRITT 01 Bitte teilen Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website die gewünschten Produktspezifikationen und -eigenschaften mit.
Nachfolgend finden Sie die für die Anfrage erforderlichen Angaben. Sollten Ihnen die gewünschten Eigenschaften noch nicht bekannt sein, unterstützen wir Sie bereits ab der Entwicklungsphase.
Bitte füllen Sie auf der Kontaktseite die Ihnen bekannten Informationen aus und senden Sie uns Ihre Anfrage.
- Menge, ungefährer Preis, geplanter Markteinführungszeitpunkt
- Anwendung, Einsatzumgebung
- Motortyp (kernlose Bürstenmotoren, kernlose bürstenlose Motoren, mit Getriebe, mit Drehgeber)
- Durchmesser und Länge des Motors
- Spannung, Anlaufdrehmoment, Leerlaufdrehzahl
- Nenndrehmoment, Nenndrehzahl
SCHRITT 02Wir nehmen Ihre konkreten Anforderungen gerne telefonisch oder über das Internet entgegen und führen ein ausführliches Beratungsgespräch mit Ihnen durch. Die dabei gewonnenen Informationen leiten wir an unsere technischen Mitarbeiter weiter, um zu prüfen, ob die Entwicklung eines entsprechenden Produkts in unserem Haus möglich ist. Selbst wenn sich die Entwicklung eines Motors, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht, als schwierig erweisen sollte, unterbreiten wir Ihnen eine Lösung, die wir Ihnen anbieten können. (Je nach Art Ihrer Anforderungen kann es jedoch vorkommen, dass auch die Unterbreitung eines Lösungsvorschlags schwierig ist.)
SCHRITT 03 Nachdem Sie den technischen Unterlagen und dem Kostenvoranschlag zugestimmt haben, senden wir Ihnen das entwickelte Muster zu. Sie führen anschließend Tests und Bewertungen des Musters durch; basierend auf Ihrem Feedback nehmen wir bei Bedarf Verbesserungen vor und vervollständigen so ein Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht.
SCHRITT 04 Nach Ihrer Zustimmung zum Kostenvoranschlag und den Spezifikationen für die Serienfertigung beginnen wir mit der Serienproduktion und liefern Ihnen das Produkt nach gründlicher Qualitätskontrolle aus. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen nicht nur für Fragen zur Qualität, sondern auch für neue Anfragen zur Verfügung und bauen so eine langfristige Vertrauensbeziehung auf.

C.I. TAKIRON Corporation nutzt die für japanische Hersteller typische Qualitätskontrolle sowie das über viele Jahre aufgebaute Konstruktions-Know-how, um Mikromotoren mit hochpräzisem und stabilem Antrieb anzubieten. Darüber hinaus legen wir größten Wert auf Eigenschaften wie geringe Vibration und geringe Geräuschentwicklung, weshalb unsere Motoren in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden, in denen Qualität und Zuverlässigkeit entscheidend sind, etwa in der Medizintechnik und Industrie.

Wir bieten eine vielfältige Produktpalette mit kernlosen, bürstenlosen, getriebe- und drehgeberausgestatteten Ausführungen und können so die optimale Lösung für die jeweilige Anwendung und die Anforderungen unserer Kunden vorschlagen. Dank der ausgewogenen Balance zwischen Baugröße, Leistung und Eigenschaften tragen wir zu Platzersparnis und höherer Funktionalität bei. Darüber hinaus arbeiten wir aktiv an der Entwicklung neuer Produkte wie hochdrehmomentiger kernloser Motoren und Dynamos und unterstützen so die Entwicklung der nächsten Produktgeneration.

Durch ein technisches Supportsystem, das von der Bedarfsermittlung über den Prototypenbau bis hin zur Serienproduktion reicht, steigern wir die Effizienz der Produktentwicklung unserer Kunden. Wir beschränken uns dabei nicht auf die reine Lieferung von Bauteilen, sondern tragen als Partner dazu bei, den Produktwert gemeinsam zu steigern. Darüber hinaus verfügen wir über ein Vertriebsnetz in Europa und Asien und haben ein Supportsystem aufgebaut, das sowohl auf inländische als auch auf internationale Anfragen schnell und sorgfältig reagieren kann.

Angesichts der fortschreitenden Miniaturisierung und zunehmenden Präzision medizinischer Geräte gewinnt die Rolle der Motoren, die als Antriebsquelle dienen, von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Motoren sind heute in zahlreichen Geräten im medizinischen Bereich eingebaut – darunter zahnärztliche Behandlungsgeräte, Endoskope, elektronische Pipetten und Operationsroboter – und werden als zentrale Komponenten eingesetzt, die die Funktionen und die Leistungsfähigkeit dieser Geräte gewährleisten.An Motoren, die in medizinische Geräte eingebaut werden, werden tendenziell höhere Anforderungen gestellt als an allgemeine Industriemotoren. Um die von den Geräten geforderte Bewegungsgenauigkeit zu erreichen, ist die Auswahl eines für den jeweiligen Anwendungszweck optimalen Motors erforderlich, der sich durch gleichmäßige Drehung, geringe Vibrationen, lange Lebensdauer und kompakte Bauweise auszeichnet.In diesem Artikel erläutern wir typische Anwendungsbereiche von Motoren in medizinischen Geräten, die…

Wechselrichter sind Stromumwandlungsgeräte, die in einer Vielzahl von Bereichen – von Haushaltsgeräten bis hin zu Industrieanlagen – zum Einsatz kommen.Sie sind als Schlüsseltechnologie bekannt, die den Alltag und die Industrie unterstützt – sei es durch den energiesparenden Betrieb von Klimaanlagen und Kühlschränken, die Drehzahlregelung von Motoren in Fabriken oder die sanfte Beschleunigung und Verzögerung von Aufzügen. Andererseits gibt es nur selten Gelegenheiten, sich ein systematisches Verständnis der inneren Struktur der Geräte und der Funktionsweise ihrer Anbindung an Motoren anzueignen.In diesem Artikel werden nacheinander die grundlegende Definition und Funktionsweise von Wechselrichtern, ihre Rolle bei der Motorsteuerung, konkrete Anwendungsbeispiele sowie wichtige Punkte erläutert, die bei der Einführung zu beachten sind. Für Ingenieure, die mit der Auswahl und Spezifikationsprüfung von Präzisionsmotoren befasst sind,…

Solange sich der Motor dreht, bleibt das ausgegebene Drehmoment nicht vollständig konstant. Das momentane Drehmoment unterliegt periodisch wiederkehrenden, geringfügigen Schwankungen, die sich als Schwankungen der Drehkraft äußern.Diese periodischen Drehmomentschwankungen werden als „Drehmomentwelligkeit“ bezeichnet. Bei starker Drehmomentwelligkeit beeinträchtigt dies die Leistung der Geräte in Form von Vibrationen, Geräuschen, einer verminderten Positioniergenauigkeit und einer verschlechterten Regelbarkeit. Insbesondere in Bereichen wie medizinischen Geräten, optischen Geräten und Industrierobotern, in denen Laufruhe und Präzision unmittelbar mit der Qualität zusammenhängen, stellt dies eine technische Herausforderung dar, die nicht ignoriert werden darf.In diesem Artikel werden zunächst die grundlegende Bedeutung des Drehmomentrippels sowie der Unterschied zum Kogging-Drehmoment erläutert. Anschließend werden nacheinander die Hauptursachen für dessen Entstehung sowie Methoden zu dessen Reduzierung aus den Blickwinkeln der Konstruktion, der Regelung…