PanoramicaLa tecnologia Mirmex consente la progettazione di micromotori BLDC a flusso assiale su misura eliminando gli avvolgimenti convenzionali in filo di rame. Integrata con strumenti di modellazione e ottimizzazione, questa soluzione supporta architetture assiali e radiali, topologie multi‑airgap avanzate e varianti a zero cogging per rispondere ai vincoli di progetto.
Progettazione e aspetti tecnologici- Nessun avvolgimento in filo di rame: metodo di avvolgimento dello statore innovativo che elimina i vincoli del filo tradizionale.
- Topologie di avvolgimento dello statore brevettate che abilitano pattern di bobina non ottenibili con avvolgimento per filo.
- Supporto per architetture avanzate incluse multi‑airgap e varianti zero‑cogging.
- Modellazione e ottimizzazione del motore per massimizzare le prestazioni elettromagnetiche per l'applicazione target.
Intervalli di prestazione (metriche chiave)Diametro [mm] : 12 - 300
Spessore [mm] : 4 - 60
Potenza (fino a) [W] : 3000
Coppia (fino a) [Nm] : 2
Velocità (fino a) [rpm] : 50 000
Vantaggi- Più compatto: fino al 50% più piccolo a parità di prestazioni rispetto alle soluzioni convenzionali.
- Migliore densità di prestazione grazie a un fattore di riempimento del rame superiore.
- Su misura: piena libertà di progettazione (diametro, lunghezza, velocità, tensione) per adattarsi ai vincoli applicativi.
- Prototipazione più rapida e costi di prototipo inferiori (produzione di prototipi dichiarata ~10x più veloce).
- Riduzione dei materiali e del consumo energetico (fino a ~45% in meno di materia prima).
- Migliore comportamento termico: maggiore fattore di riempimento e bilanciamento delle perdite che riducono le perdite termiche.
- Resistente all'ambiente: progettato per operare in condizioni difficili (variazioni di temperatura, detergenti, atmosfere corrosive, ambienti polverosi).
Caratteristiche uniche- Topologie di avvolgimento uniche che forniscono prestazioni elettromagnetiche e efficienza migliorate.
- Capacità di fornire motori a flusso assiale e radiale, varianti single e multi‑airgap, con raccomandazione in base all'applicazione.
- Opzioni avanzate multi‑airgap e varianti zero‑cogging disponibili per requisiti di precisione.
Esempi di applicazioneVolano spazialeDiametro: 140 mm
Lunghezza: 18 mm
Velocità: 1000 rpm
Potenza: 30 W
Coppia: 300 mNm
Efficienza: 90%
- Design ultraleggero che consente la riduzione del peso del sistema mantenendo la prestazione richiesta.
- Inerzia e coppia ottimizzate per una migliore efficienza dell'apparecchiatura.
Protesi attive di braccia e gambeDiametro: 40 mm
Lunghezza: 10 mm
Velocità: 12.000 rpm
Potenza: 36 W
Coppia: 30 mNm
Efficienza: 94%
- Topologia di avvolgimento specifica per risposta dinamica e efficienza tarate.
- Formato estremamente compatto per integrazione facilitata nei sistemi protesici.
- Opzioni su misura per rispettare vincoli dimensionali e prestazionali in modo economico.
Flusso di gestione del progetto- Ambito e modellazione
- Prototipazione
- Test e messa a punto
- Produzione di massa
NoteTopologie avanzate (inclusi multi‑airgap) possono essere implementate con zero cogging su varianti selezionate. Mirmex supporta la scelta tra architetture radiali e assiali per raccomandare la soluzione ottimale in base ai vincoli di progetto.
Specifiche tecniche / Caratteristiche- Tecnologia: micromotori BLDC a flusso assiale con topologie di avvolgimento dello statore brevettate (senza avvolgimenti convenzionali in filo di rame).
- Intervallo diametro: 12 - 300 mm.
- Intervallo spessore: 4 - 60 mm.
- Potenza max: fino a 3000 W.
- Coppia max: fino a 2 Nm.
- Velocità max: fino a 50 000 rpm.
- Reclami di prestazione: fino al 50% di riduzione delle dimensioni rispetto ai concorrenti a pari prestazioni; fattore di riempimento del rame superiore; miglior comportamento termico.
- Produzione: progetti su misura, prototipazione accelerata (dichiarata ~10x più veloce).
- Durata: progettato per ambienti severi (variazioni di temperatura, detergenti, atmosfere corrosive, polvere).
- Opzioni di topologia: progetti single e multi‑airgap, varianti zero‑cogging, topologie di avvolgimento uniche.