Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Galvanometer-Motor

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Galvanometer-Motor im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Nennspannung bis Spitzenstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Galvanometer-Motor wird durch die Baugruppe aus Rotor und Stator beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein spezialisierter Motor, der die Winkelposition eines Spiegels in einem Galvanometersystem präzise steuert.

Technische Definition

Der Galvanometer-Motor ist die Kernantriebskomponente in einer Galvanometer-Spiegelbaugruppe. Er wandelt elektrische Signale in präzise Drehbewegungen um, um den befestigten Spiegel mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit zu positionieren. Dieser Motor ist in Anwendungen wie Laserscannen, Strahlablenkung und optischer Positionierung unerlässlich, wo schnelle und exakte Spiegelablenkung erforderlich ist. Der Motor arbeitet nach dem Prinzip eines Drehspul- oder Drehmagneten-Motors. Wenn ein elektrischer Strom an die Spule angelegt wird (oder durch Wechselwirkung mit einem Magnetfeld), wird ein Drehmoment erzeugt, das proportional zum Strom ist, wodurch sich der Rotor (und der befestigte Spiegel) in eine bestimmte Winkelposition dreht, die durch das Eingangssignal definiert ist. Dies ermöglicht eine geschlossene Regelung für wiederholbare Positionierung. Typische Materialien umfassen Kupfer für Spulenwicklungen, Permanentmagnete wie Neodym und Stahl für Stator oder Kern. Wichtige Parameter bei der Auswahl eines Galvanometer-Motors sind Nennspannung (24 V DC ±10%), Spitzenstrom (3,0–5,0 A), Drehmomentkonstante (0,15–0,25 N·m/A), Winkelbereich (±20°), Positionsgenauigkeit (±0,01°), Schrittantwortzeit (0,2–0,5 ms), Rotorträgheit (0,5–2,0 g·cm²), Spulenwiderstand (2,0–4,0 Ω), Betriebstemperatur (-10 bis 50 °C), IP-Schutzart (IP54–IP65 nach IEC 60529) und Gewicht (0,3–0,8 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Der Motor wird typischerweise mit einem Treiber und einem Positionsrückmeldesensor wie einem optischen Encoder verwendet, um die angegebene Genauigkeit zu erreichen. Wartungssignale umfassen erhöhte Einstellzeit, hörbares Rauschen oder Drift in der Positionsgenauigkeit, was auf Verschleiß oder elektrische Probleme hinweisen kann. Fehlergrenzen umfassen das Überschreiten der Nennspannung oder des Nennstroms, Betrieb außerhalb des Temperaturbereichs oder mechanische Stöße, die den Rotor oder die Spiegelhalterung beschädigen könnten. Konsultieren Sie immer den Hersteller oder Lieferanten, um modellspezifische Spezifikationen und die Einhaltung relevanter Normen zu bestätigen.

Funktionsprinzip

Der Galvanometer-Motor arbeitet typischerweise als Drehspul- oder Drehmagneten-Motor. Ein an die Spule angelegter elektrischer Strom (oder durch Wechselwirkung mit einem Magnetfeld) erzeugt ein Drehmoment proportional zum Strom, wodurch sich der Rotor (und der befestigte Spiegel) in eine bestimmte Winkelposition dreht, die durch das Eingangssignal definiert ist. Das Drehmoment ist proportional zum Strom, und der Motor ist für geringe Trägheit ausgelegt, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Geschlossene Regelung mit Positionsrückmeldung gewährleistet genaue und wiederholbare Positionierung.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennspannung24 ±10% V DCOperating range for stable torque output
Spitzenstrom3.0–5.0 AMaximum current for short-duration acceleration
Drehmomentkonstante0.15–0.25 N·m/ADetermines torque per ampere
Winkelbereich±20 °Mechanical limit for mirror deflection
Positioniergenauigkeit±0.01 °Repeatability under closed-loop control
Ansprechzeit0.2–0.5 msTime to settle within 1% of final position
Rotorträgheit0.5–2.0 g·cm²Affects dynamic response and bandwidth
Spulenwiderstand2.0–4.0 ΩAt 25°C, affects power dissipation
Betriebstemperatur-10–50 °CExtended range may require derating
SchutzartIP54–IP65Protection against dust and water jetsIEC 60529
Gewicht0.3–0.8 kgIncludes mirror mount, excludes driver

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Kupfer (Spulenwicklung) Permanentmagnet (z.B. Neodym) Stahl (Stator/Kern)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Rotor
    Das rotierende Bauteil, das am Spiegel befestigt ist und diesen antreibt; enthält entweder die Spule oder den Permanentmagneten.
    Material: Aluminiumlegierung oder Stahl
  • Stator
    Stationärer Teil, der den magnetischen Kreis (Permanentmagnete oder Spule) enthält und mit dem Rotor interagiert, um Drehmoment zu erzeugen.
    Material: Stahlblechpaket
  • Lager
    Unterstützt die Rotorwelle, ermöglicht rotationsarme Bewegung und präzise Positionierung.
    Material: Edelstahl oder Keramik

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Entmagnetisierung des Permanentmagneten bei 120 °C Curie-Temperatur (NdFeB-Magnete). Drehmomentkonstante reduziert um 40 %, Positionsfehler über 50 μrad. Temperaturüberwachung mit PTC-Thermistoren, aktive Kühlung zur Aufrechterhaltung der Magnettemperatur unter 80 °C, Verwendung von SmCo-Magneten für 250 °C Curie-Punkt.
Laser-Rückreflexion über 1 W/cm² auf Motorwicklungen. Isolationsdurchschlag bei 600 V/mm Durchschlagsfestigkeit, Windungsschlüsse. Einbau eines Strahlfängers bei 45° Spiegelwinkel, Faraday-Isolatoren mit 30 dB Isolierung, Wicklungsverkapselung mit 1000 VAC Hochspannungsprüfung.

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5–2,5 mrad Winkelauslenkung, 0,1–5 kHz Bandbreite, 0,01–10 N·m Drehmoment.
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Spulentemperatur über 155 °C (Grenzwert Isolierstoffklasse F), Lagervibration über 2,5 mm/s RMS, Spiegelträgheit über 80 % der Motorträgheit.
Kupferspulenwiderstand erhöht sich um 0,393 %/°C (Kupfer-Temperaturkoeffizient), was zu thermischem Durchgehen bei 155 °C führt; Lagerermüdung durch Hertzsche Kontaktspannung über 1,8 GPa; Torsionsresonanz, wenn die Eigenfrequenz des Spiegels innerhalb von 0,7–1,3× der Motorbandbreite liegt.
Fertigungskontext
Galvanometer-Motor wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Galvo motor Scanner motor

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:nur Atmosphärendruck (gekapseltes Gehäuse, keine Druckangabe)
Weitere Spezifikationen:Maximale Winkelgeschwindigkeit: 500 rad/s, Positioniergenauigkeit: ±0,001°, Wiederholgenauigkeit: ±0,0005°
Betriebstemperatur:-10 °C bis +50 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Umgebungen mit sauberer LuftOptische AbtastsystemeLaborgeräte
Nicht geeignet: Stark schwingungsbelastete Industrieumgebungen (z. B. unmittelbar neben schweren Maschinen)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Winkelauflösung (Grad/Schritt)
  • Maximale Abtastfrequenz (Hz)
  • Massenträgheitsmoment des Spiegels (kg·m²)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Lagerverschleiß und Fressen
Ursache: Unzureichende Schmierung, Verunreinigung durch Staub oder Späne oder Fluchtungsfehler führen zu übermäßiger Reibung und Wärmeentwicklung.
Durchschlag der Spulenisolation
Ursache: Überhitzung durch zu hohe Ströme, Spannungsspitzen oder Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit und Chemikalien schädigen die Isolierstoffe.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliches Brummen, Schleifen oder Klicken im Betrieb als Hinweis auf mechanische Probleme wie Lagerverschleiß oder Fluchtungsfehler.
  • Sprunghafte oder instabile Zeigerbewegung – Zittern, Driften oder ausbleibende Nullrückstellung – als Hinweis auf elektrische Fehler oder mechanisches Klemmen.
Technische Hinweise
  • Einen festen Schmierplan mit den vom Hersteller empfohlenen Schmierstoffen umsetzen und durch fachgerechte Abdichtung Verunreinigungen fernhalten, um den Lagerverschleiß zu verringern.
  • Überspannungsschutzgeräte installieren und eine stabile Spannungsversorgung sicherstellen, um Spannungsspitzen zu vermeiden, sowie für ausreichende Belüftung sorgen, damit die Spule nicht überhitzt.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 1940-1:2003 (Anforderungen an die Auswuchtgüte von Rotoren)IEC 60034-1:2022 (Drehende elektrische Maschinen – Bemessung und Betriebsverhalten)EN 60204-1:2018 (Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen)
Fertigungsgenauigkeit
  • Rundlauf der Welle: ≤0,005 mm
  • Auswuchtgüte des Rotors: Stufe G2.5 nach ISO 1940-1
Qualitätsprüfung
  • Dynamische Auswuchtprüfung bei hoher Drehzahl
  • Isolationswiderstandsprüfung (≥100 MΩ bei 500 VDC)

Hersteller von Galvanometer-Motor

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Guangzhou Huilian Office Equipment Co., Ltd
Guangzhou · CN
Fertigt außerdem: Power Supply Unit (PSU)、Power Supply Unit、Motor Assembly und 1 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Scanner Motor”
Quellseite ansehen ↗ huilian-parts.com · geprüft am 2026-09-15
Scanner Optics Co., Ltd.
Shenzhen · CN
Fertigt außerdem: Optical Encoders、Linear Encoder、Rotary Encoder und 4 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “galvo motors”
Quellseite ansehen ↗ scanneroptics.com · geprüft am 2026-08-22

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die typische Betriebsspannung eines Galvanometer-Motors?

Die Nennspannung beträgt typischerweise 24 V DC mit einer Toleranz von ±10%. Überprüfen Sie jedoch immer das Datenblatt des spezifischen Modells für den genauen Spannungsbereich.

Wie ist der Winkelbereich eines Galvanometer-Motors definiert?

Der Winkelbereich ist die mechanische Grenze für die Spiegelablenkung, typischerweise ±20°. Dies ist der maximale Winkel, um den sich der Spiegel aus seiner Mittelposition drehen kann.

Was bedeutet die IP-Schutzart bei einem Galvanometer-Motor?

Die IP-Schutzart gibt den Schutzgrad gegen Staub und Wasserstrahlen an. Für diesen Motor ist sie typischerweise IP54 bis IP65 nach IEC 60529, was bedeutet, dass er gegen begrenztes Eindringen von Staub und Spritzwasser oder Wasserstrahlen geschützt ist.

Wie kann ich die Leistung eines Galvanometer-Motors verifizieren?

Sie sollten die Positionsgenauigkeit, Schrittantwortzeit und Drehmomentkonstante unter Ihren spezifischen Betriebsbedingungen verifizieren. Konsultieren Sie immer den Hersteller oder Lieferanten für modellspezifische Leistungsdaten und Testverfahren.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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