小型卫星和 CubeSat(立方星)由于体积限制,对姿态调整机构的动力源提出了严苛要求。PM10‐0060 电机外径仅 10mm,能轻松集成到卫星的微型动量轮或磁力矩器中,为卫星姿态微调提供精准动力。
在低轨遥感立方星中,当卫星需要调整拍摄角度以对准地面目标时,PM10‐0060 电机驱动动量轮高速旋转,通过角动量守恒原理实现卫星姿态的精确控制。其转速控制精度达 ±1rpm,可使卫星的指向精度保持
瑞士Maxon motor 电机 PM10‐0060 航天设备
在航天领域,微型化、高可靠性的动力设备是实现航天器精密操作与高效运行的关键。Maxon motor 电机 PM10‐0060 凭借其超微型设计、性能和环境适应能力,在航天微型设备中展现出优势,成为探索太空的可靠动力伙伴。
一、卫星微型姿态调整机构的 “神经中枢"
小型卫星和 CubeSat(立方星)由于体积限制,对姿态调整机构的动力源提出了严苛要求。PM10‐0060 电机外径仅 10mm,能轻松集成到卫星的微型动量轮或磁力矩器中,为卫星姿态微调提供精准动力。
在低轨遥感立方星中,当卫星需要调整拍摄角度以对准地面目标时,PM10‐0060 电机驱动动量轮高速旋转,通过角动量守恒原理实现卫星姿态的精确控制。其转速控制精度达 ±1rpm,可使卫星的指向精度保持在 0.1° 以内,确保遥感相机能稳定拍摄清晰的地面图像。即使在太空强辐射环境下,电机采用的抗辐射材料和特殊绝缘设计,仍能保证其连续稳定运行,满足卫星在轨工作数年的任务需求。
二、深空探测微型机器人的 “关节驱动"
在行星表面探测任务中,微型探测机器人需要在复杂地形中灵活移动,对驱动电机的体积、扭矩和耐温度性能要求高。PM10‐0060 电机以其高扭矩密度(0.8N?cm/cm3)和宽温域适应能力(-55℃至 125℃),成为机器人关节驱动的理想选择。
例如在火星微型探测机器人中,机器人腿部关节由 PM10‐0060 电机驱动,电机能在火星表面 - 153℃的低温下快速启动,输出足够扭矩带动机器人跨越岩石、沙丘等障碍。其响应时间≤20ms,确?;魅嗽谟龅酵环⒌匦伪浠蹦苎杆俚髡颂?,避免倾覆。同时,电机的低功耗特性(输出 0.5N?cm 扭矩时功耗仅 0.3W),可有效延长机器人的续航时间,使其能在有限的能源供应下完成更多探测任务,如土壤样本采集、环境参数测量等。
PM 型号:
PM08-0045
PM12-0080
PM16-0120
瑞士Maxon motor 电机 PM10‐0060 航天设备