発行済み 2026-07-25
簡単な回答
D3536 ブラシレス モーターは、RC 航空機、マルチローター、軽工業用途で一般的に使用される中型のアウトランナーです。データシートには通常、ステーターの寸法 (直径 35 mm、高さ 36 mm)、700 ~ 1450 の範囲の KV 定格、約 300 ~ 600 W の最大出力、および推奨プロペラ サイズが含まれています。これらのパラメータを理解すると、モーターを特定の推力と効率の要件に適合させるのに役立ちます。ただし、すべてのデータシートに同じ速度レベルの詳細が含まれているわけではなく、実際の効率曲線や温度制限などの一部の重要な値についてはサプライヤーとの確認が必要な場合があります。
導入
新しいドローン設計または RC 飛行機のアップグレードのために D3536 ブラシレス モーターを調達する場合、データシートが最初で最も重要な参考資料となります。しかし、多くの調達エンジニアや愛好家は、一致しない仕様を比較したり、重要なパラメーターが欠落していたり、実際の飛行条件では性能が劣るモーターを選択したりしていることに気づきます。問題はモーター自体ではなく、データシートの解釈方法です。各仕様がアプリケーションにとって実際に何を意味するのかを明確に理解していないと、過大な電流を消費したり、負荷がかかって過熱したり、不十分な推力を提供するモーターを選択する危険があります。この記事では、D3536 ブラシレス モーター データシートについて説明し、各パラメーターがビルドにとって何を意味するのかを説明し、よくある選択ミスを回避するのに役立ちます。
目次
1. D3536 モデル番号からわかること
2. データシートの主な電気仕様
3. 機械的寸法と取り付けに関する考慮事項
4. KV 評価とそのパフォーマンスへの影響
5. プロペラとESCの推奨組み合わせ
6. 最大電力、電流、および温度の制限
7. D3536 データシートを読む際のよくある間違い
8. 異なるサプライヤーの D3536 モーターを比較する方法
9. D3536 ブラシレスモーターについて購入者からよくある質問
10. アプリケーションに適した D3536 モーターの選択
D3536 モデル番号から分かること
ブラシレスアウトランナーモーターの命名規則は標準パターンに従います。最初の 2 桁はステータの外径をミリメートル単位で示し、次の 2 桁はステータの高さを示します。 D3536 の場合、ステータ直径は 35mm、ステータ高さは 36mm です。 22シリーズより大きく、50クラスよりも小さい中型モータとなります。
なぜこれが重要なのでしょうか?ステーターのサイズは、モーターが生成できるトルクに直接影響します。一般に、ステーターの直径が大きくなり、ステーターの高さが高くなると、より多くの銅巻線とより強力な磁界が発生し、より高いトルクと電力処理が可能になります。実用面では、D3536 は、重量 1.5 ~ 3.5 kg の飛行機、中型クアッドコプター、小型コンベア ドライブや小型コンベア ドライブなどの一部の軽工業用途に適しています。ブラシレスモーターテストスタンド。
データシートを参照するときは、ステーターの寸法がモデル番号と一致していることを必ず確認してください。一部のサプライヤーは、代わりに外側の缶の寸法を使用する場合があり、それが若干大きくなる場合があります。この不一致により、誤った取り付けやパフォーマンスの期待が生じる可能性があります。
データシートの主な電気仕様
完全な D3536 データシートには、次の電気パラメータが含まれている必要があります。
KV 評価: 無負荷時のボルトあたりの RPM。一般的な値は 700KV、800KV、1000KV、1200KV、および 1450KV です。
抵抗 (Rm): 内部抵抗 (ミリオーム単位)。抵抗が低いということは、効率が高く、発熱が少ないことを意味します。
無負荷電流 (Io): プロペラを取り付けずに所定の電圧で引き出される電流。これは、鉄と摩擦の損失を推定するのに役立ちます。
最大連続電流 (Imax): モーターが過熱することなく維持できる電流。これは多くの場合、特定の冷却条件で行われます。

ピーク電流 (Ipeak): モーターが処理できる短時間の電流 (通常は 10 ~ 15 秒)。
極数: このサイズの場合、通常は 12N14P または 12N10P です。一般に、極が多いほど、低 RPM での動作がよりスムーズになります。
すべてのデータシートにすべてのパラメーターがリストされているわけではありません。抵抗または無負荷電流が欠落している場合、効率を正確に計算したり、発熱を予測したりすることはできません。このような場合は、サプライヤーに完全なデータシートを要求するか、制御された条件下でモーターをテストしてください。
機械的寸法と取り付けに関する考慮事項
D3536 モーターの缶の直径は約 41 ~ 43 mm、全長は 45 ~ 55 mm で、シャフトの長さと冷却ファンの設計によって異なります。シャフトの直径は通常 4 mm または 5 mm、シャフトの長さは約 15 ~ 20 mm です。
取り付け穴は通常、十字パターンで 16 mm と 19 mm の間隔で配置されており、標準のファイアウォール マウントおよび X マウントと互換性があります。モーター重量は75g~110gです。 1グラムごとが飛行時間やペイロード容量に影響を与える用途では、重量が重要になります。
次の寸法についてはデータシートを確認してください。
缶の直径と長さ
シャフト径と露出長さ
取付穴パターンとボルトサイズ
ケーブルを含む総重量
既存のモーターを交換する場合は、これらの寸法を慎重に比較してください。 2mm幅の広いモーターはモーターマウントやカウルに適合しない可能性があります。同様に、シャフトが長い場合は、スペーサーまたは別のプロペラ アダプターが必要になる場合があります。
KV 評価とそのパフォーマンスへの影響
KV 定格は、ブラシレス モーターのデータシートで最も誤解されている仕様です。それは力の尺度ではありません。これは、モーターが特定の電圧でどれだけの速度で回転しようとするかを示します。 4S LiPo (14.8V) 上の 1000KV モーターは、無負荷時に 14,800 RPM に達しようとします。負荷がかかると、実際の RPM は低くなります。
D3536 モーターの場合、KV 定格によりプロペラのサイズと飛行特性が決まります。
低KV (700-800): トルクが高く、大型プロペラに適しており、低速での推力が大きく、スローフライヤー、トレーナー、重量物を持ち上げるマルチローターに最適です。
中KV (1000-1200): バランスの取れたパフォーマンス。10x5 ~ 11x7 プロペラとの相性が良く、スポーツ飛行機や中型クアッドコプターに適しています。
高 KV (1400-1450):RPMが高く、プロペラが小さく、高速飛行機やレーシングドローンに適していますが、静的推力は低くなります。
アプリケーションに対して間違った KV を選択すると、動作が非効率になったり、過剰な電流が消費されたりする可能性があります。 KV は、同様のビルドで確認された数値だけでなく、予想される電圧とプロペラのサイズにも必ず一致させてください。
推奨されるプロペラと ESC の組み合わせ
信頼できる D3536 データシートには、推奨プロペラと対応する消費電流の表が含まれています。この表は、正しい製品を選択するために不可欠です。ESCそしてバッテリー。
3S ~ 4S LiPo 上の D3536 1000KV モーターの一般的な組み合わせ:
これらの値は概算であり、モーター効率、空気密度、プロペラのブランドによって異なります。 ESC 定格には常に 20% の安全マージンを残してください。表に最大 40A と表示されている場合は、50A ESC を使用してください。これにより、長時間のスロットル使用時の過熱や ESC の故障を防ぎます。
最大電力、電流、および温度の制限

D3536 ブラシレス モーターの通常定格は、KV バリアントと冷却条件に応じて 300 W ~ 600 W の連続電力です。ピーク電力は、短時間のバーストでは 700W に達することがあります。
熱管理は重要です。モーターの効率によって、入力電力がどれだけ熱になるかが決まります。 80% の効率では、入力電力の 20% が熱として無駄になります。 500W 入力の場合、100W の熱を放散する必要があります。適切な空気の流れがないと、モーターは数分以内に 80 ~ 90°C に達し、磁石や巻線の絶縁体が損傷する可能性があります。
データシートで以下を確認してください。
最大連続電力(W)
最大連続電流(A)
推奨される冷却条件 (十分な通気、強制冷却など)
最大動作温度 (N35SH 磁石の場合は通常 80 ~ 90°C)
データシートに熱制限が記載されていない場合は、控えめな値を想定し、負荷をかけた状態でテストしてください。過熱は、最も一般的な故障モードの 1 つです。ブラシレスモーター用途、特に密閉された環境や換気の悪い環境での使用に適しています。
D3536 データシートを読むときによくある間違い
多くのバイヤーとビルダーは、D3536 モーターのデータシートを評価するときに同じ間違いを犯します。
無負荷 RPM と負荷 RPM を混同する: モーターは負荷がかかっても KV x 電圧 RPM に達することはありません。 15~25%の下落が予想されます。
効率曲線を無視する: 一部のデータシートには、典型的な動作点での効率ではなく、ピーク効率のみが記載されています。モーターの効率は 50% スロットルでは 85% ですが、フルスロットルでは 70% しかありません。
ピーク電流を連続定格として使用する: ピーク電流はショートバーストのみです。ピーク状態で継続的に動作すると、モーターが過熱します。
プロペラテーブルを見下ろす: 推奨されるプロペラのリストがなければ、正しいプロペラのサイズを推測することになります。これにより、過剰な電流や推力不足が発生する可能性があります。
取付寸法未確認: シャフト径やボルトパターンが 1mm 異なると、モーターがマウントと互換性がなくなる可能性があります。
データシートと実際の動作条件を相互参照し、完全に展開する前にモーターをテストすることで、こうした間違いを回避できます。
さまざまなサプライヤーの D3536 モーターを比較する方法
評価する D3536 モーターが複数ある場合は、一貫した比較フレームワークを使用してください。次の列を含むテーブルを作成します。
この比較から、サプライヤー C は最も低い抵抗と最も高い電力を提供しますが、コストは高くなります。サプライヤー A はバランスの取れたオプションを提供します。サプライヤー B は低予算での構築に適している可能性がありますが、損失が大きく電力も低くなります。
比較するときは、特定のアプリケーションに影響を与えるパラメータを優先してください。高効率で長時間飛行するドローンの場合、ピーク電力よりも低い抵抗と無負荷電流が重要です。短時間のレース用途では、ピークパワーと重量がより重要になる場合があります。
D3536 ブラシレス モーターについて購入者からよく寄せられる質問
D3536 モーターにとって安全な電圧範囲はどれですか?
ほとんどの D3536 モーターは 2S ~ 4S LiPo バッテリーに対応しており、一部の高 KV バージョンは最大 5S をサポートします。最大電圧については常にデータシートを確認してください。定格電圧を超えると、RPM が安全限界を超えて増加し、機械的故障が発生する可能性があります。
6S バッテリーで D3536 モーターを使用できますか?
データシートに 6S 互換性が明示的に記載されていない限り、推奨されません。電圧が高くなると、RPM と電流がモーターの設計制限を超えて増加し、過熱や減磁の可能性が生じます。
D3536 モーターと D3548 モーターの違いは何ですか?
D3548 はより高いステーター (48mm 対 36mm) を備えており、より多くのトルクとより高い電力処理を提供します。 D3536 は軽量かつコンパクトで、小型の機体や低電力アプリケーションに適しています。
RC 飛行機に適切な KV を選択するにはどうすればよいですか?
1.5 ~ 2.5 kg のスポーツ プレーンの場合、10x5 プロペラを備えた 4S で 1000KV が一般的な開始点です。スローフライヤーまたは重量物を持ち上げるマルチローターの場合は、より大きなプロペラを備えた 700 ~ 800KV を使用してください。速いパイロン レーサーの場合、9x6 プロペラを備えた 1400KV が適切に機能します。
D3536 モーターには取り付けキットが付属していますか?
多くのサプライヤーには、X マウント、プロペラ アダプター、ギボシ コネクタが含まれています。そうでない人もいます。特に特定の取り付け金具が必要な場合は、注文する前にパッケージに含まれるものをご確認ください。
D3536 モーターではどの ESC を使用すればよいですか?
データシートに記載されている最大連続電流より少なくとも 20% 高い定格の ESC を使用してください。 40A モーターの場合は、50A ESC が安全な選択です。 3D 飛行などのハイスロットル アプリケーションの場合は、60A ESC を検討してください。
D3536 モーターはクアッドコプターに使用できますか?
はい、ただし、一般的なクアッドコプター モーターよりも大きくて重いです。敏捷性よりもペイロード容量が優先される重量物の運搬や長距離のマルチローターに適しています。
D3536 モーターでの飛行時間を計算するにはどうすればよいですか?
飛行時間はバッテリー容量、平均消費電流、モーター効率によって異なります。 4S 5000mAh バッテリーと 25A の平均消費電力の場合、混合スロットル飛行で約 10 ~ 12 分が予想されます。より正確な見積もりを得るには、オンラインの eCalc ツールを使用してください。
大きすぎるプロペラを使用するとどうなりますか?
プロペラが大きすぎると過剰な電流が流れ、モーターや ESC が過熱します。また、シャフトやマウントに機械的ストレスが発生する可能性があります。データシートの推奨プロペラ範囲内に常に収まるようにしてください。
D3536 モーターは産業用途に適していますか?
場合によっては、そうです。 D3536 は、正確な速度制御と適度なトルクが必要な軽量コンベヤドライブ、小型ポンプ、またはテスト装置に使用できます。ただし、産業用アプリケーションでは、多くの場合、IP 定格のエンクロージャとより高い信頼性が必要となるため、サプライヤーに確認してください。
アプリケーションに適した D3536 モーターの選択
正しい D3536 ブラシレス モーターを選択するには、データシートの仕様を実際の動作条件と一致させる必要があります。まず、電圧、必要な推力、および許容可能な電流引き込みを定義します。次に、KV 定格、抵抗値、推奨されるプロペラの組み合わせをサプライヤー間で比較します。
単一のパラメータに依存しないでください。より高い KV を備えたモーターは速度の観点からは魅力的に見えるかもしれませんが、アプリケーションが低速トルクを必要とする場合は期待外れになります。同様に、抵抗が低いモーターはコストが高くなりますが、効率の向上により、飛行時間の延長や運用コストの削減が見込めます。
どのバリアントが自分のビルドに適合するかわからない場合は、仕様をサプライヤーに送って、推奨される構成を尋ねてください。信頼できるサプライヤーは、重量、電圧、性能目標に基づいて、適切なプロペラ、ESC、モーターの組み合わせを提供します。
複数のオプションを評価する購入者の場合は、効率曲線や熱データを含む完全なデータシートをリクエストしてください。前に示したような一貫した表を使用してモーターを比較します。この構造化されたアプローチにより、互換性のないモーターや性能の低いモーターを選択するリスクが軽減されます。
先に進む準備ができたら、大量の注文を確定する前に、テスト用のサンプルまたは少量のバッチをリクエストすることを検討してください。これにより、実際の性能をデータシートと照合して検証し、モーターが効率、熱、推力の要件を満たしていることを確認できます。
D3536 データシートの確認や、特定のアプリケーション向けのモーター オプションの比較にサポートが必要な場合は、プロジェクトの詳細を添えて当社のエンジニアリング チームにお問い合わせください。当社は、仕様の確認、互換性のあるコンポーネントの推奨、モーターの選択がパフォーマンスと予算の目標を確実にサポートするようお手伝いします。
更新時間:2026-07-25