ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສຳລັບລຳໂພງ ແລະ ລຳໂພງສຽງ: ເປັນຫຍັງວິສະວະກອນສຽງຈຶ່ງເລືອກຮູບຮ່າງວົງແຫວນ

ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນນີໂອດີມຽມມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາແມ່ເຫຼັກຮູບແຜ່ນໃນລະບົບລຳໂພງ. ການແຈກຢາຍຟລັກຊ໌ທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ປັດໄຈ BL ສູງກວ່າ 15‑22%, ບັນລຸຄວາມອ່ອນໄຫວສູງກວ່າ 92 dB/W/m, ທຽບກັບ 87‑88 dB/W/m ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂເຟີໄຣທ໌ທີ່ທຽບເທົ່າກັນ. ຮູບຊົງວົງແຫວນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກແບບສົມມາດທົ່ວການເດີນທາງຂອງຂົດລວດສຽງທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ການບິດເບືອນຮາໂມນິກທັງໝົດ (THD) ຕໍ່າກວ່າ 1% ທີ່ 1 W / 1 kHz. ຮູກາງຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບຊິ້ນສ່ວນເສົາສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ ແລະ ປັບປຸງການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ - ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນສຳລັບອຸປະກອນສຽງມືອາຊີບທີ່ຈັດການພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງສູງກວ່າ 200 W.

ບົດຄວາມທີ່ເນັ້ນໃສ່ດ້ານວິສະວະກຳນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດທີ່ວັດແທກໄດ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຮູບຮ່າງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ສຳລັບການອອກແບບລຳໂພງ:

• ການປັບປຸງປັດໄຈ BL 15‑22% ແລະ ການເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວ 4‑5 dB ເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກແບບແຜ່ນ

• ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ແນວທາງການເລືອກສຳລັບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ ແລະ ການປະກອບແບບ coaxial

• ຄຳແນະນຳສະເພາະສຳລັບວູບເຟີ, ໄດເວີລະດັບກາງ, ທະວີເຕີ ແລະ ເຄື່ອງສຽງເຕັມລະດັບ

• ເຫດຜົນການເລືອກລະດັບສຳລັບ N42, N48 ແລະ N52 (ລະດັບທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມີປະສິດທິພາບດີກວ່າສະເໝີໄປ)

• ການແລກປ່ຽນການເຄືອບ: ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມໜາຂອງເຄືອບ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ ສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງລະດັບສຽງ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນແຕກຕ່າງຈາກແມ່ເຫຼັກແຜ່ນໃນການອອກແບບລຳໂພງ?

ຮູບຊົງແມ່ເຫຼັກມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບສຽງຫຼາຍກວ່າທີ່ນັກອອກແບບຫຼາຍຄົນຮັບຮູ້. ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນເບິ່ງຄືວ່າແຕກຕ່າງຈາກແມ່ເຫຼັກແຜ່ນພຽງແຕ່ຮູກາງ, ລັກສະນະທາງກາຍະພາບນີ້ປ່ຽນແປງຂີດຈຳກັດປະສິດທິພາບດ້ານເທິງຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໂດຍພື້ນຖານ.

ຟີຊິກຂອງເລຂາຄະນິດວົງແຫວນ: ການແຈກຢາຍຟລັກຊ໌ແບບສົມມາດ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງກາຍະພາບຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສົມມາດຂອງຟລັກສ໌ແມ່ເຫຼັກ. ສຳລັບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ, ຟລັກສ໌ຈະແຜ່ອອກມາຈາກຈຸດໃຈກາງ ແລະ ຫຼຸດລົງໄປຫາຂອບ, ສ້າງແຮງທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນຂົດລວດສຽງຕະຫຼອດການເຄື່ອນທີ່. ໃນການອອກແບບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ, ຟລັກສ໌ຈະສຸມຢູ່ພາຍໃນເຂດວົງແຫວນລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກ ແລະ ສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກແກນທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ແມ່ເຫຼັກຮູບແຜ່ນ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟລັກຊ໌ຫຼຸດລົງ 15‑25% ຈາກຈຸດກາງໄປຫາຂອບ; ຂົດລວດສຽງໄດ້ຮັບແຮງທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່

• ແມ່ເຫຼັກຮູບວົງແຫວນ: ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຟລັກຊ໌ເກີນ 95% ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ແຮງຂົດລວດສຽງທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດໄລຍະການເດີນທາງເຕັມທີ່

• ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: THD ຕ່ຳລົງ, ຍ້ອນວ່າສິ່ງປະດິດປະສານສຽງທີ່ເກີດຈາກສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຖືກຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ວິທີທີ່ຮູກາງຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຊິ້ນສ່ວນເສົາ

ຮູກາງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນລັກສະນະກົນຈັກເທົ່ານັ້ນ; ມັນຍັງປະກອບເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະກອບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນ.

• ຊິ້ນສ່ວນເສົາຜ່ານຮູກາງ ແລະ ເຮັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໃຫ້ສຳເລັດ: ເສົານອກ → ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ → ຊິ້ນສ່ວນເສົາໃນ → ກັບຄືນສູ່ເສົານອກ

• ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເພີ່ມການໃຊ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດໃຫ້ສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ

• ຮູເປີດກາງຍັງເປັນທາງຜ່ານຂອງກະແສລົມ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຂົດລວດສຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການບີບອັດພະລັງງານ.

ແມ່ເຫຼັກຮູບຊົງແຜ່ນສາມາດຈັບຄູ່ກັບຊິ້ນສ່ວນເສົາໄດ້, ແຕ່ຮູບຮ່າງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເສົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງວົງຈອນແທນທີ່ຈະເປັນອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກາຍເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະໃນການກໍ່ສ້າງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່.

ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ: ການປຽບທຽບປັດໄຈ BL ຂອງວົງແຫວນ vs ແຜ່ນດິດ

ປັດໄຈ BL ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງລຳໂພງ, ເຊິ່ງກຳນົດຜົນຜະລິດຂອງແຮງຂັບເຄື່ອນສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າທີ່ກຳນົດໃຫ້.

• ພາຍໃຕ້ຂະໜາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສົ່ງຜົນໃຫ້ປັດໄຈ BL ສູງກວ່າແມ່ເຫຼັກຮູບແຜ່ນ 15‑22%

• ສາເຫດຕົ້ນຕໍ: ການໃຊ້ຟລັກຊ໌ທີ່ດີກວ່າ, ການຮົ່ວໄຫຼຫຼຸດລົງ ແລະ ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນພາຍໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ

• ຕົວຢ່າງທີ່ວັດແທກໄດ້: ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຂະໜາດ 80 ມມ OD ຈັບຄູ່ກັບຂົດລວດສຽງຂະໜາດ 2.5 ນິ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຕົວຂອງ BL ປະມານ 22%

ຜົນສະທ້ອນທາງສຽງຂອງປັດໄຈ BL ທີ່ສູງຂຶ້ນ: ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວທີ່ດີຂຶ້ນ (ການໂຈມຕີ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ), ການຫຼຸດຄວາມດັນຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

●ເບິ່ງສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຂອງພວກເຮົາແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ມີໃຫ້ເລືອກໃນທຸກການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະລຳໂພງ.

 

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານສຽງຂອງຮູບຊົງວົງແຫວນໃນການອອກແບບລຳໂພງ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານສຽງຂອງຮູບຮ່າງວົງແຫວນສາມາດວັດແທກໄດ້ຜ່ານສີ່ຕົວກໍານົດທີ່ວັດແທກໄດ້ຄື: ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວ, ການບິດເບືອນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນ.

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າ OEM ສຽງ, Fullzen Technology ໄດ້ຢືນຢັນການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນໂລກຕົວຈິງເຫຼົ່ານີ້.

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມອ່ອນໄຫວ: ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ BL ທີ່ໄດ້ວັດແທກແລ້ວ

ຄວາມອ່ອນໄຫວກຳນົດຜົນຜະລິດຂອງຄວາມກົດດັນສຽງສຳລັບພະລັງງານເຂົ້າທີ່ກຳນົດໃຫ້.

• ລຳໂພງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນນີໂອດີມຽມ: ≥92 dB/W/m

• ລຳໂພງແມ່ເຫຼັກເຟີໄຣທ໌ຂະໜາດເທົ່າກັນ: 87‑88 dB/W/m

• ຊ່ອງຫວ່າງປະສິດທິພາບ: 4‑5 dB, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມດັງທີ່ສູງກວ່າປະມານ 60% ທີ່ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນເທົ່າກັນ

ການປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກວັດສະດຸ NdFeB (BHmax 8‑10 × ferrite) ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກການເພີ່ມປັດໄຈ BL 15‑22% ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງວົງແຫວນເຮັດວຽກໄດ້. ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຍົກລະດັບສຸດທ້າຍ 4‑5 dB.

ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວ: ມວນສານທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ການເນົ່າເປື່ອຍໄວຂຶ້ນ

ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວຄວບຄຸມວ່າລຳໂພງສ້າງສຽງຊົ່ວຄາວຂອງດົນຕີຄືນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແນວໃດ ເຊັ່ນ: ການກະທົບຂອງກອງ ແລະ ສຽງປະສານສຽງສາຍ.

• ການປະກອບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າທາງເລືອກເຟີໄຣທ໌ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ການຫຼຸດຜ່ອນມວນສານ 6-10 × ສຳລັບກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ເທົ່າທຽມກັນ), ຫຼຸດຜ່ອນມວນສານທັງໝົດຂອງລະບົບເຄື່ອນທີ່

• ມວນສານທີ່ເຄື່ອນທີ່ຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີໄວຂຶ້ນ ແລະ ການສືບພັນຊົ່ວຄາວແມ່ນຍຳກວ່າ

• ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຂັ້ນຕອນທີ່ວັດແທກໄດ້: ການປະກອບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເສື່ອມສະພາບໄວກວ່າ 30-40% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ອີງໃສ່ ferrite

ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຈໍພາບສະຕູດິໂອ ແລະ ລຳໂພງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ — ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຮາດແວສຽງລະດັບພຣີມຽມຈຶ່ງຮັບຮອງເອົາວິທີແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ການຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນ: ພາກສະໜາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນທົ່ວການເດີນທາງຂອງຂົດລວດສຽງ

ການຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງສຽງທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດຂອງຮູບຮ່າງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ.

• ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກແກນທີ່ເປັນເອກະພາບພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ; ຂົດລວດສຽງໄດ້ຮັບແຮງທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດການເຄື່ອນໄຫວ

• THD ທີ່ວັດແທກໄດ້: ລຳໂພງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium < 1 % THD @ 1 W / 1 kHz

• ການປຽບທຽບພື້ນຖານ: ແມ່ເຫຼັກເຟີໄຣທ໌ຮູບຊົງແຜ່ນປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ THD 2‑3% ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ຄືກັນ

• ຕົວແປວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່: THD < 5% @ ການທົດສອບພະລັງງານສູງ 100 Hz / 500 W; ລະບົບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນມັກຈະບັນລຸ THD ພຽງແຕ່ 8-12% ເທົ່ານັ້ນ

ການບິດເບືອນທີ່ຫຼຸດລົງເກີດຂຶ້ນຈາກການແຈກຢາຍຟລັກຊ໌ແບບສົມມາດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງຜະລິດຕະພັນ BL ເມື່ອຂົດລວດສຽງເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກຕຳແໜ່ງພັກຜ່ອນ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຜ່ານການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຈຸດກາງ

ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານພະລັງງານສູງ, ອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວດສຽງສາມາດສູງເຖິງ 200–300 °C. ສາເຫດຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ:

• ຄວາມຕ້ານທານຂອງຂົດລວດສຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ → ການບີບອັດພະລັງງານ → ຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼຸດລົງ

• ຄວາມຮ້ອນຂອງແມ່ເຫຼັກ → ຄວາມສ່ຽງຂອງການຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການສູນເສຍປະສິດທິພາບແບບຖາວອນ

ຮູກາງຂອງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນໃຫ້ເສັ້ນທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຕາມທຳມະຊາດ, ຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຂົດລວດສຽງ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:

• ຜົນການວັດແທກ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວດສຽງແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 15-25 °C ສຳລັບການປະກອບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນທຽບເທົ່າ

• ຜົນສະທ້ອນ: ການບີບອັດພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ

 

ການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຕາມປະເພດລຳໂພງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມໝວດໝູ່ລຳໂພງ. ຊັບວູບເຟີວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ ແລະ ຊຸດທະວີວເຕີ້ຄູ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ.

ລຳໂພງປະເພດຕ່າງໆມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ. ຂໍ້ພິຈາລະນາຫຼັກສຳລັບການເລືອກປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳລັບລຳໂພງແຕ່ລະປະເພດຫຼັກທັງສີ່.

ວູບເຟີ ແລະ ຊັບວູບເຟີ: ການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່

ວູບເຟີ ແລະ ຊັບວູບເຟີແມ່ນຂົງເຂດການນຳໃຊ້ຫຼັກສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ, ເຊິ່ງຕ້ອງການປັດໄຈ BL ສູງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

• ໂທໂພໂລຊີທີ່ຕ້ອງການ: ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່; ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສອງອັນຊ້ອນກັນລວມກັບ T-yoke ແລະ pole-piece

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່: ປັດໄຈ BL ສູງຂຶ້ນ 30-50%, ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຟລັກຊ໌ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການບິດເບືອນຮາໂມນິກຕ່ຳລົງ

• ເກຣດທີ່ແນະນຳ: N42 (ພະລັງງານມາດຕະຖານ), N45 / N48 (ການອອກແບບພະລັງງານສູງ ຫຼື ກະທັດຮັດ)

• ການເຄືອບທີ່ແນະນຳ: Ni‑Cu‑Ni (ມາດຕະຖານ), epoxy (ການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມຊື່ນ)

ລາຍລະອຽດສະເພາະສຳລັບຊັບວູບເຟີ 12 ນິ້ວ:

• OD: 110‑130 ມມ, ID: 55‑65 ມມ, ຄວາມໜາ: 15‑20 ມມ ຕໍ່ວົງແຫວນ (ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ 2 ວົງແຫວນ)

• ຊັ້ນຮຽນ: N42 ຫຼື N45

• ການເຄືອບ: Ni‑Cu‑Ni

●ເບິ່ງແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ຊັບວູບເຟີພະລັງງານສູງ.

ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຊັ້ນຊັບວູບເຟີ ເປັນຕົວແທນໜຶ່ງໃນສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະລິມານສູງສຸດຂອງ Fullzen. ສຳລັບການສັ່ງຊື້ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່, ພວກເຮົາຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຟລັກຊ໌ແບບຊຸດຕໍ່ຊຸດພາຍໃນ ±3%.

ໄດຣເວີລະດັບກາງ: ໂທໂພໂລຊີແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ vs ພາຍນອກ

ໄດຣເວີລະດັບກາງຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ປະສິດທິພາບການບິດເບືອນຕ່ຳ.

• ໂທໂພໂລຊີແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ: ແມ່ເຫຼັກຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຂົດລວດສຽງ; ຂະໜາດກະທັດຮັດ, ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກສູງ, ເໝາະສຳລັບການອອກແບບທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ

• ໂທໂພໂລຊີແມ່ເຫຼັກນອກ: ແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຂົດລວດສຽງ; ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

• ເກຣດທີ່ແນະນຳ: N42 (ສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໜ່ວຍລະດັບກາງສ່ວນໃຫຍ່)

• ການເຄືອບທີ່ແນະນຳ: Ni‑Cu‑Ni ຫຼື ສັງກະສີ (ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ພຽງພໍ)

ສະເພາະສະເພາະສຳລັບໄດເວີລະດັບກາງ 6.5 ນິ້ວ:

• OD: 70‑90 ມມ, ID: 35‑45 ມມ, ຄວາມໜາ: 8‑12 ມມ

• ຊັ້ນຮຽນ: N42

ທະວີບເຕີ ແລະ ຕົວຂັບສຽງບີບອັດ: ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສຳລັບການຈັດລຽນແບບ Coaxial

ເທບຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ຕົວຂັບການບີບອັດກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຫຼັກສອງຢ່າງຄື: ຮອຍຕີນທາງກາຍະພາບນ້ອຍ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.

• ລໍາໂພງທະວີເຕີ້ວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງພາຍໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳໂຄອາຊຽກ, ບ່ອນທີ່ໄດອາແຟຣມຂອງເທບທະວີເຕີ້ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງພາຍໃນໄດອາແຟຣມຂອງວູບເຟີ້ທີ່ແບ່ງປັນແກນສຽງຮ່ວມກັນ

• ຮູກາງຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງ tweeter ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນແມ່ເຫຼັກຂອງ woofer, ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະພຶດສຽງຂອງຈຸດແຫຼ່ງທີ່ມາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ

• ເກຣດທີ່ແນະນຳ: N45 ຫຼື N52 (ຮູບແບບຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງການຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟລັກຊ໌ທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອຊົດເຊີຍປະລິມານແມ່ເຫຼັກທີ່ຈຳກັດ)

• ການເຄືອບທີ່ແນະນຳ: Ni‑Cu‑Ni (ໂປຣໄຟລ໌ການເຄືອບບາງຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ສຳຄັນ)

ລາຍລະອຽດສະເພາະສຳລັບ tweeter ຂະໜາດ 1 ນິ້ວ:

• OD: 25‑40 ມມ, ID: 10‑15 ມມ, ຄວາມໜາ: 3‑6 ມມ

• ເກຣດ: N45 ຫຼື N52

ລຳໂພງລະດັບເຕັມ: ການດຸ່ນດ່ຽງປັດໄຈ BL ແລະ ນ້ຳໜັກ

ໄດຣເວີລະດັບເຕັມສາມາດສ້າງສຽງເບດ, ສຽງກາງ ແລະ ສຽງສູງຈາກໜ່ວຍດຽວ, ເຊິ່ງສ້າງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສະເປັກແມ່ເຫຼັກທີ່ສັບສົນ.

• ຈຸດປະສົງການອອກແບບ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບ BL-factor ພາຍໃນມິຕິທີ່ຈຳກັດ ໃນຂະນະທີ່ຈຳກັດມວນສານທີ່ເຄື່ອນທີ່ປະກອບ

• ວິທີການທີ່ແນະນຳ: ເລືອກລະດັບ N42 ຫຼື N45; ເພີ່ມຄວາມໜາຂອງແມ່ເຫຼັກເພື່ອເພີ່ມກະແສແມ່ເຫຼັກທັງໝົດບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບອະນຸຍາດ

• ການເຄືອບທີ່ແນະນໍາ: Ni‑Cu‑Ni (ເພີ່ມມະຫາຊົນໜ້ອຍສຸດ)

ລາຍລະອຽດສະເພາະສຳລັບໄດເວີລະດັບເຕັມ 4 ນິ້ວ:

• OD: 55‑70 ມມ, ID: 25‑35 ມມ, ຄວາມໜາ: 8‑10 ມມ

• ຊັ້ນຮຽນ: N42

 

ການເລືອກເກຣດ NdFeB ທີ່ເໝາະສົມ (N35–N52) ສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນລຳໂພງ

ເກຣດ neodymium ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລຳໂພງມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການເລືອກເກຣດຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຂງແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລະບົບ.

ເປັນຫຍັງ N42 ຈຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ສຽງສ່ວນໃຫຍ່

N42 ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພິສູດແລ້ວໃນພາກສະໜາມສຳລັບລະບົບສຽງສ່ວນໃຫຍ່.

• ປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກ: Br ~1.3 T, BHmax ~42 MGOe, ສົ່ງ BL-factor ພຽງພໍສຳລັບໂຄງການລຳໂພງສ່ວນໃຫຍ່

• ການຈັດອັນດັບຄວາມຮ້ອນ: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດມາດຕະຖານ N42 80 °C, ພຽງພໍສຳລັບສຽງພາຍໃນລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະກອນສຽງມືອາຊີບພະລັງງານປານກາງ

• ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ: ລາຄາ N42 ຢູ່ທີ່ 70–80% ຂອງ N48 ແລະ 60–70% ຂອງ N52

• ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບປານກາງເຮັດໃຫ້ການດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດງ່າຍຂຶ້ນ

ພາຍໃນຖານການສັ່ງຊື້ແມ່ເຫຼັກລຳໂພງຂອງ Fullzen, N42 ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 65% ຂອງປະລິມານສຽງ, ເຊິ່ງກວມເອົາລຳໂພງຊັ້ນວາງປຶ້ມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຜ່ານລະບົບ line-array ແບບມືອາຊີບ.

ກວດສອບຂໍ້ມູນສະເປັກເຕັມສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium N42 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຜະລິດສຽງ-OEM ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ເວລາທີ່ຈະຍົກລະດັບເປັນ N48 / N52: ການອອກແບບທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂະໜາດ

ລະບຸ N48 ຫຼື N52 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເມື່ອການປິດລ້ອມກົນຈັກຈຳກັດຂະໜາດແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟລັກຊ໌ທີ່ສູງກວ່າຕ້ອງຊົດເຊີຍປະລິມານແມ່ເຫຼັກທີ່ຈຳກັດ.

• ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ: ລຳໂພງບາງພິເສດ, ການຕິດຕັ້ງໃນຝາຜະໜັງ, ສຽງລົດຍົນ (ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ຮຸນແຮງ)

• ການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກ: N48 ສົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງກວ່າ N42 ປະມານ 15%; N52 ສົ່ງການຍົກລະດັບປະມານ 25% ເມື່ອທຽບກັບ N42

ໝາຍເຫດສຳຄັນມາດຕະຖານ N48 / N52 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮອງຮັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດພຽງ 60–80 °C ເທົ່ານັ້ນ; ການນຳໃຊ້ພະລັງງານສູງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ

●ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ສົມບູນຂອງສະເປັກລະດັບ N42, ເບິ່ງ “ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ Neodymium N42 ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບການຜະລິດສຽງ OEM"

 

ຊັ້ນອຸນຫະພູມສູງ (SH / UH / EH): ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສຳລັບສຽງມືອາຊີບ

ອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວດສຽງໃນລຳໂພງພະລັງງານສູງແບບມືອາຊີບສາມາດບັນລຸ 150‑300 °C ພາຍໃຕ້ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມໜ້າດິນແມ່ເຫຼັກຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນມັກຈະເກີນ 100 °C.

• ຊັ້ນ SH: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ 150 °C — ເໝາະສົມກັບລຳໂພງ PA ແລະ ລຳໂພງແບບ line-array ມືອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່

• ຊັ້ນ UH: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ 180 °C — ສຳລັບລຳໂພງວູບເຟີພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງທີ່ທົນທານ

• ຊັ້ນ EH: ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ 200 °C — ການນຳໃຊ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສຸດ

ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກເກີນລະດັບຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຖອດແມ່ເຫຼັກອອກຢ່າງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງລຳໂພງຢ່າງຖາວອນໂດຍບໍ່ມີວິທີການຟື້ນຟູແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ເປັນຕົວແທນໜຶ່ງໃນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີ່ສຸດໃນຮາດແວລຳໂພງ.

ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ລະບຸຊັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ 20–30 °C ສູງກວ່າອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້.

ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ NdFeB ທຽບກັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ Ferrite: ການປຽບທຽບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ

ການປຽບທຽບນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການແລກປ່ຽນຕົວຈິງສະເພາະຮູບຊົງວົງແຫວນສຳລັບວິສະວະກຳລຳໂພງ, ແທນທີ່ຈະເປັນບົດສະຫຼຸບຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທົ່ວໄປ.

ອັດຕາສ່ວນນ້ຳໜັກຕໍ່ປະສິດທິພາບ: ເມື່ອ Neodymium ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕົວຊີ້ວັດປຽບທຽບທີ່ສຳຄັນ:

• BHmax: NdFeB N42 ~42 MGOe; ferrite Y35 ~3.5 MGOe (ຄວາມແຕກຕ່າງ ~12 ×)

• ມວນສານສຳລັບກະແສແມ່ເຫຼັກເທົ່າກັນ: ນີໂອດີມຽມມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າເຟີໄຣທ໌ 6‑10 ×

• ລາຄາວັດສະດຸ: ນີໂອດີມຽມມີລາຄາແພງກວ່າເຟີໄຣທ໌ 5‑10 ເທົ່າ

ຈຸດຕັດກັນດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ: ເມື່ອປັດໄຈ BL ເປົ້າໝາຍເກີນ 12 T·m, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລະບົບ (ແມ່ເຫຼັກ, ໂຄງສ້າງກົນຈັກ, ການຂົນສົ່ງ) ສາມາດຕໍ່າກວ່າສຳລັບການປະກອບ neodymium. Ferrite ຈະຕ້ອງການປະລິມານແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ ແລະ ເຮືອນກົນຈັກທີ່ໜັກກວ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປັດໄຈ BL ທຽບເທົ່າ.

ຕົວຢ່າງສຳລັບວູບເຟີສຽງມືອາຊີບຂະໜາດ 15 ນິ້ວ: ການປະກອບ neodymium ~1‑1.5 ກິໂລກຣາມ; ການປະກອບ ferrite ~6‑8 ກິໂລກຣາມ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມວນສານຂະໜາດໃຫຍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຕູ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.

ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວັດສະດຸທີ່ມັກຈະຖືກປະເມີນຄ່າຕໍ່າ:

• ອຸນຫະພູມ Ferrite Curie ~450 °C, ສູງກວ່າ NdFeB (310‑400 °C) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຟີໄຣຕ໌ຢູ່ເທິງເຈ້ຍຈະເບິ່ງຄືວ່າທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ.

• ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບເຟີໄຣທ໌ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຕ້ານການຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງ.

• ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບ NdFeB ຫຼຸດລົງເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ; ດັ່ງນັ້ນ, ເກຣດຕໍ່ທ້າຍອຸນຫະພູມສູງ SH / UH ຈຶ່ງຈຳເປັນສຳລັບການປະກອບທີ່ທ້າທາຍຄວາມຮ້ອນ.

ຜົນສະທ້ອນທາງປະຕິບັດ: ລຳໂພງແມ່ເຫຼັກນີໂອດີມຽມຕ້ອງການການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງກະແສລົມກາງແບບວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຖືກນຳໃຊ້, ການປະກອບນີໂອດີມຽມສາມາດບັນລຸຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທຽບເທົ່າກັບລະບົບແມ່ເຫຼັກເຟີຣາຍ.

ການເລືອກເຄືອບສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນລຳໂພງ: ເກີນກວ່າການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ

ສຳລັບແມ່ເຫຼັກເກຣດສຽງ, ປະສິດທິພາບການເຄືອບຂະຫຍາຍໄປໄກກວ່າການປ້ອງກັນສະໜິມ. ຄວາມໜາຂອງເຄືອບມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສຽງໃນໄລຍະຍາວ — ເຊິ່ງເປັນຈຸດສະເພາະທີ່ມັກຖືກມອງຂ້າມສຳລັບຜູ້ຊື້.

Ni‑Cu‑Ni ທຽບກັບ Epoxy ທຽບກັບ Zinc: ການແລກປ່ຽນສຳລັບການນຳໃຊ້ສຽງ

• Ni‑Cu‑Ni (ນິກເກີນ‑ທອງແດງ‑ນິກເກີນ): ສຳເລັດຮູບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ, ຄວາມໜາ 7‑25 μm, ທົນທານຕໍ່ການສີດເກືອ >48 ຊົ່ວໂມງ. ຜົນກະທົບທາງມິຕິຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດປານກາງ. ເໝາະສຳລັບລະບົບລຳໂພງພາຍໃນອາຄານສ່ວນໃຫຍ່.

• ການເຄືອບອີພອກຊີ: ໜາ 10‑30 μm (ໜາກວ່າ Ni‑Cu‑Ni); ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເພີ່ມເຕີມ. ນຳໃຊ້ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງ / ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ.

• ການເຄືອບສັງກະສີ: ໜາ 4‑12 μm (ຕົວເລືອກບາງທີ່ສຸດ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸຕໍ່າສຸດ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຕ່ຳກວ່າ Ni‑Cu‑Ni. ເໝາະສົມສຳລັບຜະລິດຕະພັນລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ເນັ້ນໃສ່ລາຄາ.

• ການເຄືອບ Parylene: ບາງພິເສດ (5‑10 μm), ເປັນເອກະພາບສູງ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍສູງສຸດ. ມັກໃຊ້ສຳລັບຮາດແວສຽງລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ເຄື່ອງສຽງລົດຍົນລະດັບສູງ.

ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງຊ່ອງຫວ່າງສຽງແນວໃດ

ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງຂົດລວດສຽງລຳໂພງທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0.5‑1.5 ມມ. ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບໜ້າດິນແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຂະໜາດຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍກົງ:

• ທຸກໆຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບ 0.06 μm ເພີ່ມເຕີມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແຮງຍຶດຄອງແມ່ເຫຼັກໄດ້ຫຼາຍຈຸດເປີເຊັນ

• ການເຄືອບທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ → ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ → ການຊົດເຊີຍຂອງຂົດລວດສຽງ → ການບິດເບືອນສູງ

ເປົ້າໝາຍຄວບຄຸມ: ຄວາມທົນທານຂອງຄວາມໜາຂອງການເຄືອບ ±2 μm; ການປ່ຽນແປງຄວາມໜາຕ່ຳກວ່າ 5%.

At ເທັກໂນໂລຢີ Fullzen, ຄວາມໜາຂອງການເຄືອບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນລຳໂພງຖືກຄວບຄຸມພາຍໃນຂອບເຂດມາດຕະຖານ. ສຳລັບ Ni‑Cu‑Ni (7‑25 μm ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້), ພວກເຮົາເປົ້າໝາຍຄວາມໜາ 12‑15 μm, ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຫຼາຍເກີນໄປ.

ການເຄືອບທີ່ແນະນຳໂດຍສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ

• ສຽງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນ: Ni‑Cu‑Ni ຫຼືສັງກະສີ

• ລຳໂພງກາງແຈ້ງ / ລຳໂພງຕິດຕັ້ງ: epoxy ຫຼື Ni‑Cu‑Ni + epoxy ສອງຊັ້ນ

• ສຽງລົດຍົນ: Ni‑Cu‑Ni + Parylene ຫຼື ຊັ້ນໃຕ້ອາລູມິນຽມ + Parylene (ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ)

• ສຽງທາງທະເລ: epoxy ຫຼື Parylene (ເສີມຄວາມຕ້ານທານໝອກເກືອ)

ວິທີການລະບຸແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສຳລັບການອອກແບບລຳໂພງຂອງທ່ານ

ຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະທີ່ມີໂຄງສ້າງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດຊ້ຳການເກັບຕົວຢ່າງຈາກ 3-4 ຮອບວຽນລົງມາເປັນ 1-2 ຮອບວຽນ ແລະ ເລັ່ງເວລາໃນການນຳເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ.

ກຳນົດຜະລິດຕະພັນ BL ເປົ້າໝາຍຈາກພາລາມິເຕີ Thiele-Small

• ດຶງເອົາປັດໄຈ BL ເປົ້າໝາຍຈາກລຳໂພງ Thiele-Small ພາລາມິເຕີ

• ລຳໂພງສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ: ເປົ້າໝາຍ BL 6‑9 T·m

• ລຳໂພງ PA ຊັ້ນກາງ / ມືອາຊີບ: ເປົ້າໝາຍ BL 10‑16 T·m

• ລຳໂພງສຽງມືອາຊີບລະດັບສູງ: ເປົ້າໝາຍ BL ≥16‑22 T·m

BL-factor ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກທັງໝົດ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການເລືອກມິຕິ ແລະ ຊັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກ OD / ID / ຄວາມໜາໂດຍອີງໃສ່ຊອງຈົດໝາຍທາງກາຍະພາບ

• ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານນອກ (OD): ຖືກຈຳກັດໂດຍກອບລຳໂພງ; ຕ້ອງນ້ອຍກວ່າຂະໜາດກອບພາຍໃນ

• ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ID): ກຳນົດໂດຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຊິ້ນສ່ວນເສົາ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຂົດລວດສຽງ

• ຄວາມໜາ: ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກະແສແມ່ເຫຼັກທັງໝົດ. ບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ອະນຸຍາດ, ການເພີ່ມຄວາມໜາຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ.

ອັດຕາສ່ວນທີ່ແນະນຳ: ອັດຕາສ່ວນ ID / OD ລະຫວ່າງ 0.4‑0.6 ເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ກະແສແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນໃຫ້ສູງສຸດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຊັ້ນຮຽນ ແລະ ອຸນຫະພູມຕໍ່ທ້າຍ

ໃຫ້ອ້າງອີງເຖິງພາກສ່ວນການເລືອກເກຣດກ່ອນໜ້ານີ້. ເລືອກຕາມລະດັບພະລັງງານ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການເຮັດຄວາມເຢັນ.

ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ: ຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງແມ່ເຫຼັກຢູ່ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນລະດັບ 20–30°C.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຄືອບ ແລະ ຄວາມທົນທານ

• ເລືອກການເຄືອບທີ່ກົງກັບສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້

• ຄວາມທົນທານທີ່ສຳຄັນ: ID / OD ±0.02‑0.05 ມມ; ຄວາມໜາ ±0.02 ມມ; ຄວາມທົນທານຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກ ±3‑5%

ການນຳໃຊ້ລຳໂພງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານມິຕິທີ່ແໜ້ນໜາ, ຍ້ອນວ່າຄວາມແມ່ນຍຳຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບ THD.

ການຈັດຊື້ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຈາກປະເທດຈີນ: ຄູ່ມືຜູ້ຊື້

ຈີນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຜົນຜະລິດ neodymium-iron-boron ທົ່ວໂລກ. ການຈັດຊື້ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຈາກຜູ້ຜະລິດຈີນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ແຕ່ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ MOQ ແລະໂປໂຕຄອນຕົວຢ່າງ

• ຕົວຢ່າງມາດຕະຖານ: ເວລານຳສົ່ງ 7-10 ມື້; ບໍ່ມີປະລິມານສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ

• ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດທີ່ກຳນົດເອງທີ່ຕ້ອງການແມ່ພິມໃໝ່ / ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກໃໝ່: ໂດຍທົ່ວໄປ MOQ 500‑1000 ຊິ້ນ

• ຄຳສັ່ງຊື້ຈຳນວນຫຼາຍ: MOQ ປະມານ 2000–5000 ຊິ້ນ, ຂຶ້ນກັບຄວາມສັບສົນຂອງຊິ້ນສ່ວນ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕົວຢ່າງຂອງ Fullzen Technology: ລູກຄ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນສະເພາະ → ໃບສະເໜີລາຄາພາຍໃນ 3 ມື້ເຮັດວຽກ → ການຜະລິດຕົວຢ່າງ 7-10 ມື້ຫຼັງຈາກຢືນຢັນ → ຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງມາພ້ອມກັບບົດລາຍງານການທົດສອບຄົບຖ້ວນທີ່ກວມເອົາການໄຫຼວຽນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິ ແລະ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບ.

ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ: ISO 9001, RoHS, REACH — ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ

• ISO 9001: ການຮັບຮອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພື້ນຖານທີ່ກວດສອບຂະບວນການຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

• RoHS: ການປະຕິບັດຕາມສານຈຳກັດ, ບັງຄັບສຳລັບການຂົນສົ່ງຂອງ EU ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ

• REACH: ຂໍ້ກຳນົດການລົງທະບຽນສານເຄມີສຳລັບການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ EU

ບໍລິສັດ Fullzen Technology ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ISO 9001. ຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງ RoHS ແລະ REACH. ໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາມາພ້ອມກັບທຸກໆຊຸດການຜະລິດ.

ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງ OEM / ODM

• OEM: ແບບແຕ້ມທີ່ລູກຄ້າສະໜອງໃຫ້ສຳລັບການຜະລິດແບບສ້າງເພື່ອພິມ (ຮູບແບບການຮ່ວມມືທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ)

• ODM: ລູກຄ້າກຳນົດເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດ; Fullzen ແນະນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເປັກແມ່ເຫຼັກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວິສະວະກອນສຽງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານໂດເມນແມ່ເຫຼັກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

• ຂອບເຂດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້: ຂະໜາດ, ຊັ້ນແມ່ເຫຼັກ, ປະເພດການເຄືອບ, ຮູບແບບແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່.

ລາຍການກວດສອບຄຸນນະພາບ: ການອ່ານ Gauss, ຂະໜາດ, ການຍຶດຕິດຂອງຊັ້ນເຄືອບ

ລາຍລະອຽດການກວດກາທີ່ສຳຄັນ:

• ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກຟລັກຊ໌ (Gauss / Tesla): ວັດແທກຜ່ານຟລັກຊ໌ມິເຕີເພື່ອຢືນຢັນການສອດຄ່ອງກັບແຖບຄວາມທົນທານ

• ຂະໜາດ: ID, OD ແລະ ຄວາມໜາທີ່ວັດແທກໂດຍ calliper ຫຼື CMM ສຳລັບການຢັ້ງຢືນຄວາມທົນທານ

• ການກວດກາດ້ວຍຕາ: ກວດສອບຊັ້ນເຄືອບວ່າມີຕຸ່ມພອງ, ລອກ ແລະ ຂູດບໍ່

• ການເຄືອບ-ການຍຶດຕິດ: ການທົດສອບເທບຕັດຂວາງ

• ການທົດສອບການສີດເກືອ: ການເກັບຕົວຢ່າງເປັນກຸ່ມເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນ

• ການທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກ: ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ BH ແບບສຸ່ມເພື່ອຢືນຢັນຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ

ແນວໂນ້ມຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີແມ່ເຫຼັກລໍາໂພງ

ສາມແນວໂນ້ມຫຼັກແມ່ນການປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກລຳໂພງຄືນໃໝ່: ການຫຍໍ້ຂະໜາດພະລັງງານສູງ, ສຽງປະສົມປະສານ EV ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະເປັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນສຽງມືອາຊີບ ແລະ ສຽງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ການຫຍໍ້ຂະໜາດພະລັງງານສູງ: EV Audio ແລະ Portable Pro-Sound

• ລະບົບສຽງໃນລົດຍົນໄຟຟ້າໃຊ້ປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງພາຍໃນຊອງຂະໜາດກະທັດຮັດ — ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນ neodymium ເປັນຕົວແທນຂອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ

• ຊຸດສຽງແບບມືອາຊີບແບບພົກພາຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຫຼຸດນ້ຳໜັກ: ວູບເຟີຂະໜາດ 15 ນິ້ວໄດ້ຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງຈາກ 11-13 ກິໂລກຣາມ (ເຟີໄຣທ໌) ລົງມາເປັນ ~6 ກິໂລກຣາມ ດ້ວຍການປະກອບແມ່ເຫຼັກ neodymium

• ຂະໜາດຕະຫຼາດລຳໂພງທົ່ວໂລກ ~12.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (2023), ຄາດວ່າຈະເກີນ 20 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2031

• ການບໍລິໂພກແມ່ເຫຼັກ neodymium ປະຈຳປີ ສຳລັບການນຳໃຊ້ສຽງ ~18 000 ໂຕນ (2024), ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ ~6% ຕໍ່ປີ

ມືອາຊີບ ທຽບກັບ ຜູ້ບໍລິໂພກ: ຄວາມຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

• ສຽງແບບມືອາຊີບ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງສຸດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເກຣດ N42SH / N45SH, ໂທໂພໂລຊີວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ແໜ້ນໜາ.

• ສຽງຜູ້ບໍລິໂພກ: ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາຄາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກຣດມາດຕະຖານ N38 / N42, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກດ່ຽວ, ມີຂອບເຂດຄວາມທົນທານທີ່ຜ່ອນຄາຍເລັກນ້ອຍ

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະເປັກແມ່ເຫຼັກລະຫວ່າງສອງຕະຫຼາດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດປັບແຕ່ງວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ເປັນຫຍັງວິສະວະກອນສຽງຈຶ່ງມັກແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຫຼາຍກວ່າແມ່ເຫຼັກແຜ່ນສຳລັບລຳໂພງ?

ກ: ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສົ່ງປັດໄຈ BL ສູງຂຶ້ນ 15‑22% ຜ່ານການແຈກຢາຍຟລັກຊ໌ທີ່ເປັນເອກະພາບພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງຂົດລວດສຽງ, ບັນລຸຄວາມອ່ອນໄຫວ ≥92 dB/W/m ເມື່ອທຽບກັບ 87‑88 dB/W/m ສຳລັບການສ້າງແມ່ເຫຼັກແຜ່ນເຟີໄຣທ໌ທີ່ທຽບເທົ່າ. ຮູກາງຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຊິ້ນສ່ວນເສົາສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່, ເຮັດໃຫ້ THD ຕ່ຳກວ່າ 1% (@ 1 W / 1 kHz). ຮູຍັງສ້າງຊ່ອງທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຕາມທຳມະຊາດສຳລັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ - ສຳຄັນສຳລັບລຳໂພງສຽງມືອາຊີບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງສູງກວ່າ 200 W.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນລຳໂພງ NdFeB ຊັ້ນໃດດີທີ່ສຸດ?

ກ: N42 ໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການສຽງສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍມີຄວາມສົມດຸນຂອງການຮັກສາ (1.3 T), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານ (ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ 80 °C) ແລະ ຕົ້ນທຶນທາງການຄ້າ. ສຳລັບຮາດແວຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ, N48 ຫຼື N52 ໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟລັກຊ໌ສູງຂຶ້ນ 15-20% ແຕ່ຕ້ອງການການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ລຳໂພງສຽງມືອາຊີບທີ່ເຫັນອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວດສຽງສູງກວ່າ 150 °C ຕ້ອງໃຊ້ລະດັບອຸນຫະພູມສູງ SH- ຫຼື UH- ຕໍ່ທ້າຍເພື່ອປ້ອງກັນການຖອນແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ຄຳຖາມ: ຮູບຊົງວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນຂອງລຳໂພງໄດ້ແນວໃດ?

ກ: ຮູບຊົງວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມມາດເຊິ່ງຍັງຄົງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວຂອບເຂດການອອກຂອງຂົດລວດສຽງເສັ້ນຊື່ເຕັມ. ແມ່ເຫຼັກແຜ່ນດິດຜະລິດລະດັບຄວາມຜັນຜວນໃກ້ກັບຂອບ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະພາບຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງຜະລິດຕະພັນ BL ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂກນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການບິດເບືອນຮາໂມນິກທັງໝົດໂດຍກົງ. ສຳລັບການປະກອບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ແບບວົງແຫວນຊ້ອນກັນ, THD ສາມາດຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 5% @ 100 Hz / 500 W, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກແຜ່ນດິດທຽບເທົ່າມັກຈະລົງທະບຽນ 8-12% THD ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄືກັນ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນສາມາດນຳໃຊ້ພາຍໃນຊັບວູບເຟີໄດ້ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ມີສະເປັກໃດແດ່?

ກ: ແມ່ນແລ້ວ. ແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນແມ່ນກະແສຫຼັກພາຍໃນການອອກແບບຊັບວູບເຟີທີ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄູ່ໂດຍໃຊ້ວົງແຫວນ N42 ຫຼື N45 ສອງວົງຊ້ອນກັນເພື່ອເພີ່ມປັດໄຈ BL ໃຫ້ສູງສຸດ. ສຳລັບຊັບວູບເຟີຂະໜາດ 12 ນິ້ວ, ພາລາມິເຕີທົ່ວໄປ: OD 110‑130 ມມ, ID 55‑65 ມມ, ຄວາມໜາ 15‑20 ມມ ຕໍ່ວົງແຫວນ. ຮູກາງຮອງຮັບຊິ້ນສ່ວນເສົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຂົດລວດສຽງແບບພາຄວາມຮ້ອນ. Fullzen Technology ຜະລິດແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຊັບວູບເຟີທີ່ມີຂະໜາດສູງສຸດ 200 ມມ, ຄົບຖ້ວນດ້ວຍການທົດສອບມິຕິ ແລະ ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກເຕັມຮູບແບບ.

ຖາມ: ຜູ້ຊື້ຄວນຄາດຫວັງ MOQ ເທົ່າໃດສຳລັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນລຳໂພງທີ່ກຳນົດເອງທີ່ມາຈາກປະເທດຈີນ?

ກ: ຕົວຢ່າງມາດຕະຖານຈະຖືກຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7-10 ມື້ໂດຍບໍ່ມີປະລິມານສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ. ຮູບຮ່າງທີ່ກຳນົດເອງທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມືໃໝ່ມັກຈະມີ MOQ 500-1000 ຊິ້ນສຳລັບການຜະລິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ - MOQ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ 2000-5000 ຊິ້ນ ຂຶ້ນກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຊິ້ນສ່ວນ.ເທັກໂນໂລຢີ Fullzenຮັກສາສະຕັອກວັດຖຸດິບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນຜວນໃນເວລານຳ. ທຸກໆການຂົນສົ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງດ້ວຍການຮັບຮອງ ISO 9001, ການປະຕິບັດຕາມ RoHS / REACH ແລະ ບົດລາຍງານການທົດສອບດ້ານມິຕິ ແລະ ແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນ.

ໂຄງການແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແບບກຳນົດເອງຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາສາມາດສະເໜີບໍລິການ OEM/ODM ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ຜະລິດຕະພັນສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ການເຄືອບ. ກະລຸນາສະເໜີເອກະສານການອອກແບບຂອງທ່ານ ຫຼື ບອກພວກເຮົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ແລະ ທີມງານ R&D ຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ.

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ

ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-06-2026