Strukturierte Komponentendaten · 2026

Stator-/Rotorbewicklungen

Leitende Spulen aus isoliertem Kupfer- oder Aluminiumdraht, die um lamellierte Kerne in Feedback-Geräten wie Encodern und Resolvern gewickelt sind.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Stator-/Rotorbewicklungen wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Stator-/Rotorbewicklungen sind leitende Spulen, typischerweise aus isoliertem Kupfer- oder Aluminiumdraht, die um lamellierte Kerne in Feedback-Geräten wie Encodern und Resolvern gewickelt sind. In Resolvern fungieren diese Wicklungen als Transformatoren: Die Rotorwicklung (Erregerwicklung) empfängt ein AC-Referenzsignal und induziert Spannungen in den Statorwicklungen (Sinus- und Cosinuswicklungen), die proportional zur Winkelposition des Rotors sind. In Encodern können Wicklungen Teil induktiver oder magnetischer Sensorelemente sein. Sie sind entscheidend für die Umwandlung mechanischer Rotation in elektrische Signale und liefern genaue Daten zu Winkelposition, Geschwindigkeit und Richtung an Steuerungssysteme in Motoren, Robotik und automatisierten Anlagen. Funktioniert nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. In Resolvern erzeugt ein AC-Erregerstrom in der Rotorwicklung ein veränderliches Magnetfeld. Wenn sich der Rotor dreht, koppelt dieses Feld mit den stationären Statorwicklungen und induziert Ausgangsspannungen, deren Amplituden sinusförmig mit dem Drehwinkel variieren (Sinus- und Cosinusausgänge). Die Phasen- oder Amplitudenmodulation dieser Signale codiert die Position. In induktiven Encodern interagieren Wicklungen mit einem gezahnten Rotor, um periodische Signale zu erzeugen. Die präzisen Wicklungsmuster und Phasenbeziehungen ermöglichen eine hochauflösende Positionserkennung.

Komponentenspezifikationen

Definition
Stator-/Rotorbewicklungen sind leitende Spulen, typischerweise aus isoliertem Kupfer- oder Aluminiumdraht, die um lamellierte Kerne in Feedback-Geräten wie Encodern und Resolvern gewickelt sind. In Resolvern fungieren diese Wicklungen als Transformatoren: Die Rotorwicklung (Erregerwicklung) empfängt ein AC-Referenzsignal und induziert Spannungen in den Statorwicklungen (Sinus- und Cosinuswicklungen), die proportional zur Winkelposition des Rotors sind. In Encodern können Wicklungen Teil induktiver oder magnetischer Sensorelemente sein. Sie sind entscheidend für die Umwandlung mechanischer Rotation in elektrische Signale und liefern genaue Daten zu Winkelposition, Geschwindigkeit und Richtung an Steuerungssysteme in Motoren, Robotik und automatisierten Anlagen.

Funktioniert nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. In Resolvern erzeugt ein AC-Erregerstrom in der Rotorwicklung ein veränderliches Magnetfeld. Wenn sich der Rotor dreht, koppelt dieses Feld mit den stationären Statorwicklungen und induziert Ausgangsspannungen, deren Amplituden sinusförmig mit dem Drehwinkel variieren (Sinus- und Cosinusausgänge). Die Phasen- oder Amplitudenmodulation dieser Signale codiert die Position. In induktiven Encodern interagieren Wicklungen mit einem gezahnten Rotor, um periodische Signale zu erzeugen. Die präzisen Wicklungsmuster und Phasenbeziehungen ermöglichen eine hochauflösende Positionserkennung.
Funktionsprinzip
Funktioniert nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Bei Resolvern erzeugt ein Wechselstrom-Erregerstrom in der Rotorwicklung ein veränderliches Magnetfeld. Wenn sich der Rotor dreht, koppelt dieses Feld mit den stationären Statorwicklungen und induziert Ausgangsspannungen, deren Amplituden sinusförmig mit dem Drehwinkel variieren (Sinus- und Kosinusausgänge). Die Phasen- oder Amplitudenmodulation dieser Signale codiert die Position. Bei induktiven Encodern interagieren Wicklungen mit einem gezahnten Rotor, um periodische Signale zu erzeugen. Die präzisen Wicklungsmuster und Phasenbeziehungen ermöglichen eine hochauflösende Positionserkennung.
Materialien
Kupfer-Magnetdraht (z. B. MW 35-CKlasse 180 Polyurethan-Isolation) oder AluminiumdrahtIsolationsmaterialien wie PolyurethanPolyester oder Polyimid (z. B. Kapton)lamellierte Stahlkerne (z. B. Siliziumstahl)Epoxidharz oder Lack zur ImprägnierungSchutzbeschichtungen.
Schutzart
IP50-IP67
Induktivität
1-100mH
Widerstand
5-200Ohm
Drahtstärke
AWG 20-40
Nennspannung
5-50V AC/DC
Isolierstoffklasse
Klasse B (130°C) bis Klasse H (180°C)
Temperaturbereich
-40°C bis +155°C
Normen
ISO 13849IEC 60034DIN 40050

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Stator-/Rotorbewicklungen.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Überhitzung durch übermäßigen Strom oder Umgebungstemperatur->Isolationsdurchschlag führt zu Kurzschlüssen->Verwenden Sie hochtemperaturbeständige Isoliermaterialien (z.B. Klasse H), sorgen Sie für ausreichende Kühlung und implementieren Sie Strombegrenzung in den Treiberschaltungen.
Mechanische Belastung durch Vibration oder Stoß->Drahtermüdung und Unterbrechungen->Wicklungen mit Imprägnierung (Lack/Epoxid) sichern, flexible Anschlussdrähte verwenden und Geräte mit vibrationsdämpfenden Halterungen montieren.
Einwirkung von Ölen, Kühlmitteln oder korrosiven Chemikalien->Isolationskorrosion und elektrischer Leckstrom->Schutzbeschichtungen auftragen, chemikalienbeständige Materialien wählen und versiegelte Gehäuse (z.B. IP67) verwenden.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Bauteil passt für verschiedene Industrieanlagen wie Servomotoren, CNC-Maschinen und Roboter. Vor der Bestellung sollten Sie die Wicklungsparameter (Widerstand, Induktivität, Drahtstärke) und die mechanischen Abmessungen mit Ihrem Gerät abgleichen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Isolationsverschlechterung durch Hitze oder Feuchtigkeit
  • Drahtbruch durch Vibration
  • Elektrische Kurzschlüsse durch Verunreinigungen
  • Signalstörungen durch schlechte Abschirmung
  • Fehlausrichtung bei der Installation

Konformität und Prüfung

Toleranz
Wicklungswiderstand ±5%, Induktivität ±10%, Phasenausrichtung ±1 Grad
Prüfverfahren
Elektrische Prüfungen (Widerstand, Isolationswiderstand, Hochspannungstest), Signalintegritätstests (Lissajous-Musteranalyse), Umwelttests (Temperaturwechsel, Vibration nach IEC 60068)

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

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

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.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Stator- und Rotorwicklungen in einem Resolver?

Bei einem Resolver drehen sich die Rotorwicklungen (Erregerwicklungen) und empfangen ein Wechselspannungssignal, während die Statorwicklungen (Ausgangswicklungen) stationär sind und Sinus- und Kosinus-Spannungsausgänge erzeugen, die mit dem Rotorwinkel variieren, was eine präzise Positionsberechnung ermöglicht.

Wie beeinflussen Wicklungsfehler die Leistung von Encoder/Resolver?

Fehler wie Kurzschlüsse, Unterbrechungen oder Isolationsdurchschläge können Signalverlust, Rauschen, Drift oder einen vollständigen Geräteausfall verursachen, was zu ungenauer Positionsrückmeldung, Systemfehlern oder Maschinenstillstand führt.

Können Stator-/Rotorwicklungen repariert oder ersetzt werden?

Eine Reparatur ist aufgrund der Präzisionswicklungsanforderungen oft unpraktisch; in der Regel wird die gesamte Wicklungsbaugruppe oder das Feedback-Gerät ersetzt. Es gibt spezialisierte Wickeldienste, aber sie stellen möglicherweise nicht die ursprüngliche Leistung wieder her.

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 Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Stator-/Rotorbewicklungen

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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