ആക്സിയൽ vs ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ: നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏത് ദിശയാണ്?

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുനിയോഡൈമിയം ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ്വ്യാസം, കനം, കാന്തിക ഗ്രേഡ് എന്നിവയ്ക്ക് അപ്പുറം പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. മിക്ക സെൻസർ, മോട്ടോർ അസംബ്ലികൾക്കും, നിങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രകടനം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കാന്തികവൽക്കരണ ഓറിയന്റേഷൻ നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാന്തികവൽക്കരണ ദിശകളുള്ള ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റുകൾ സെൻസർ ഡാറ്റ തകരാറിലാകാം, മോശം മോട്ടോർ കാര്യക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനാതീതമായ കാന്തികക്ഷേത്ര വിതരണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

At ഫുൾസെൻ ടെക്നോളജി, കസ്റ്റം പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ശരിയായ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സെൻസർ എഞ്ചിനീയർമാർ, മോട്ടോർ ഡിസൈനർമാർ, OEM വികസന ടീമുകൾ എന്നിവരെ ഞങ്ങൾ പതിവായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഗൈഡ് അക്ഷീയ, വ്യാസ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, അവയുടെ പ്രകടന സവിശേഷതകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ ഓറിയന്റേഷനും നിർദ്ദിഷ്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

കാന്തികവൽക്കരണ ദിശ എന്താണ്?

ഒരു സ്ഥിര കാന്തത്തിനുള്ളിലെ കാന്തികധ്രുവങ്ങളുടെ വിന്യാസത്തെയാണ് കാന്തികവൽക്കരണ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് കാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരേ അളവുകളും മെറ്റീരിയൽ ഗ്രേഡും ഉണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ കാന്തികവൽക്കരണ സജ്ജീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയുടെ കാന്തികക്ഷേത്ര ലേഔട്ടുകൾ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിയോഡൈമിയം ഡിസ്ക് കാന്തങ്ങൾക്ക്, ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് കാന്തീകരണ രീതികൾ അച്ചുതണ്ട്, വ്യാസമുള്ള കാന്തീകരണമാണ്.

അച്ചുതണ്ട് കാന്തികവൽക്കരണം

അച്ചുതണ്ടായി കാന്തികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്ക് കാന്തത്തിൽ, ഉത്തരധ്രുവം ഒരു പരന്ന മുഖത്തും ദക്ഷിണധ്രുവം എതിർ പരന്ന മുഖത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

കാന്തത്തിന്റെ കനത്തിലൂടെ കാന്തികക്ഷേത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

* പരന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാന്തിക വലിവ്
* സമമിതി കാന്തികക്ഷേത്ര വിതരണം
* ഹാൾ ഇഫക്റ്റ് സെൻസർ അസംബ്ലികളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കൽ
* കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സങ്കീർണ്ണത

വ്യാവസായിക, ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് അച്ചുതണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ.

വ്യാസ കാന്തികവൽക്കരണം

വ്യാസമുള്ള കാന്തികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്ക് കാന്തത്തിൽ, ഉത്തര, ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങൾ വ്യാസത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങളിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കാന്തികക്ഷേത്രം കട്ടിക്കു പകരം വ്യാസത്തിനു കുറുകെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

* വശങ്ങളിലേക്കുള്ള കാന്തികക്ഷേത്ര വിതരണം
* ഭ്രമണ സെൻസിംഗിന് അനുയോജ്യം
* എൻകോഡറുകളിലും പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിലും സാധാരണമാണ്
* കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നതിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം

വ്യാസ കാന്തികവൽക്കരണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രത്യേക കാന്തികവൽക്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ അച്ചുതണ്ട് കാന്തികവൽക്കരണത്തേക്കാൾ സാധാരണയായി ഇത് കുറവാണ്.

റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ

റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടുതലായി റിംഗ് മാഗ്നറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റോട്ടർ വികസന സമയത്ത് പല BLDC മോട്ടോർ ഡിസൈനർമാരും ഇത് നേരിടുന്നതിനാൽ ഇത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.

പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ, റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വ്യാസമുള്ള മാഗ്നറ്റൈസേഷന് സമാനമായ ഒരു ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പക്ഷേ റോട്ടറിന്റെ ചുറ്റളവിൽ കാന്തികക്ഷേത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ബ്രഷ്‌ലെസ് ഡിസി മോട്ടോറുകളിൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആക്സിയൽ vs ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ: സാങ്കേതിക താരതമ്യം

രണ്ട് ഓറിയന്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന താരതമ്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും കാന്തത്തിന്റെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, കാന്തികക്ഷേത്രം ചുറ്റുമുള്ള ഘടകങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കോം‌പാക്റ്റ് റോട്ടറി സിസ്റ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, എഞ്ചിനീയർമാർ പലപ്പോഴും ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള സിലിണ്ടർ കാന്തങ്ങൾപ്രത്യേക കാന്തികക്ഷേത്ര സവിശേഷതകൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്.

ഫുൾസെൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ കാന്തികക്ഷേത്ര ഡാറ്റ

ഫുൾസെൻ ടെക്നോളജിയിൽ, ഉൽപ്പന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം കാന്തീകരണ ഓറിയന്റേഷനുകളിലുടനീളം ഞങ്ങൾ പതിവായി കാന്തിക പ്രവാഹ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നു.

സമാനമായ N42 ഡിസ്ക് കാന്തങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ നിരവധി പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി:

പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് സമയത്ത് പല എഞ്ചിനീയർമാരും കണ്ടെത്തുന്നത് ഡാറ്റ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

ആക്സിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ശക്തമായ നേരിട്ടുള്ള വലിവ് ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതേസമയം ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പൊസിഷൻ സെൻസിംഗിനും ചലന നിയന്ത്രണത്തിനും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ആപ്ലിക്കേഷൻ മാച്ചിംഗ് ഗൈഡ്

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ശരിയായ ഓറിയന്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാകും.

ഹാൾ ഇഫക്റ്റ് സെൻസറുകൾ

ഹാൾ സെൻസറുകൾക്ക് സാധാരണയായി സെൻസിംഗ് എലമെന്റിലൂടെ നേരിട്ട് കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പ്രവചനാതീതമായ കാന്തികക്ഷേത്രം ആവശ്യമാണ്.

മിക്ക കേസുകളിലും, അക്ഷീയ കാന്തികവൽക്കരണം ഇവ നൽകുന്നു:

* സ്ഥിരതയുള്ള കാന്തിക ഔട്ട്പുട്ട്
* എളുപ്പത്തിലുള്ള സെൻസർ വിന്യാസം
* ശക്തമായ സിഗ്നൽ സ്ഥിരത

ഇക്കാരണത്താൽ, പല ഹാൾ സെൻസർ ഡിസൈനുകൾക്കും അക്ഷീയ കാന്തികവൽക്കരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തുടരുന്നു.

റോട്ടറി എൻകോഡറുകൾ

ഭ്രമണ സമയത്ത് കാന്തികക്ഷേത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നതിനെയാണ് റോട്ടറി എൻകോഡറുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

കൃത്യമായ ഭ്രമണ ഫീഡ്‌ബാക്കിന് ആവശ്യമായ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ വ്യാസ കാന്തികവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

* റോട്ടറി എൻകോഡറുകൾ
* പൊസിഷൻ സെൻസറുകൾ
* കോണീയ അളക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ
* പ്രിസിഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ

BLDC ഔട്ടർ റോട്ടർ മോട്ടോറുകൾ

റോട്ടർ ചുറ്റളവിന് ചുറ്റും തുടർച്ചയായ കാന്തികക്ഷേത്രം നൽകുന്നതിനാൽ, BLDC മോട്ടോർ ഡിസൈനർമാർ പലപ്പോഴും റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് വളയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പല ഡിസൈൻ ചർച്ചകളിലും, റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒരു മൾട്ടി-പോൾ ഡയമെട്രൽ ക്രമീകരണത്തിന് തുല്യമായി പ്രവർത്തനപരമായി കണക്കാക്കാം.

ഇതാണ് പല എഞ്ചിനീയർമാരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണംകൃത്യതയുള്ള കാന്തിക വളയ അസംബ്ലികൾഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ബ്രഷ്‌ലെസ് മോട്ടോർ സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ.

എഞ്ചിനീയർമാർ ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധാരണ ഡിസൈൻ തെറ്റുകൾ

ഓറിയന്റേഷന് മുമ്പ് മാഗ്നറ്റ് ഗ്രേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

പല പ്രോജക്ടുകളും ഉടനടി N35, N42, അല്ലെങ്കിൽ N52 ഗ്രേഡുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, തെറ്റായ കാന്തീകരണ ദിശയ്ക്ക് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയില്ല.

കാന്തിക ഗ്രേഡ് അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓറിയന്റേഷൻ നിർവചിക്കണം.

സെൻസർ പ്ലേസ്മെന്റ് അവഗണിക്കുന്നു

കാന്തികധ്രുവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൾ സെൻസർ ദുർബലമായതോ അസ്ഥിരമായതോ ആയ സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

സെൻസർ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിനൊപ്പം കാന്തീകരണ ദിശയും എല്ലായ്പ്പോഴും വിലയിരുത്തണം.

നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു

വ്യാസ കാന്തികവൽക്കരണത്തിന് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും അധിക സജ്ജീകരണ സമയവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഉയർന്ന അളവിലുള്ള OEM പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക്, ഇത് ലീഡ് സമയത്തെയും ചെലവിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

കസ്റ്റം ഡിസ്ക് മാഗ്നെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനിപ്പറയുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

കാന്തത്തിന്റെ അളവുകൾ

* വ്യാസം
* കനം
* ടോളറൻസ് ആവശ്യകതകൾ

മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രേഡ്

* എൻ35
* നെവാഡ
* നെബന * ബർഗൻ
* ഉയർന്ന താപനില ഗ്രേഡുകൾ

ഉപരിതല കോട്ടിംഗ്

* നിക്കൽ
* സിങ്ക്
* എപ്പോക്സി
* പാരിലീൻ

പ്രവർത്തന പരിസ്ഥിതി

* താപനില പരിധി
* ഈർപ്പം എക്സ്പോഷർ
* നാശന ആവശ്യകതകൾ

കാന്തീകരണ ദിശ

* അച്ചുതണ്ട്
* വ്യാസം
* റേഡിയൽ
* മൾട്ടി-പോൾ

എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇനങ്ങളിലും, കാന്തികവൽക്കരണ ദിശ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ഉൽപ്പാദനത്തിനുശേഷം ശരിയാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ്.

മാഗ്നറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ ഫുൾസെൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു

ഫുൾസെൻ ടെക്നോളജിയിൽ, ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിയായ കാന്തിക ഓറിയന്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ OEM നിർമ്മാതാക്കൾ, ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പനികൾ, സെൻസർ ഡെവലപ്പർമാർ, മോട്ടോർ ഡിസൈനർമാർ എന്നിവരുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ഉപഭോക്താക്കളെ കാന്തികക്ഷേത്ര സിമുലേഷൻ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാലിഡേഷൻ, ടോളറൻസ് വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെഇഷ്ടാനുസൃത കാന്ത പരിഹാരങ്ങൾപ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി.

ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അളവുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രേഡ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ, എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വികസന ചക്രങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും, സിസ്റ്റം പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ചെലവേറിയ പുനർരൂപകൽപ്പനകൾ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.

തീരുമാനം

അച്ചുതണ്ട് vs ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, സാർവത്രികമായി ഇതിലും മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാന്തികക്ഷേത്രം സെൻസറുകൾ, മോട്ടോറുകൾ, ചുറ്റുമുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുമായി എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹാൾ സെൻസറുകൾക്കും ഡയറക്ട് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്‌സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും, അക്ഷീയ കാന്തികവൽക്കരണമാണ് സാധാരണയായി അഭികാമ്യമായ പരിഹാരം.

റോട്ടറി എൻകോഡറുകൾ, പൊസിഷൻ സെൻസിംഗ്, റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്, ഡയമെട്രൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പലപ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്നു.

ഡിസൈൻ പ്രക്രിയയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്ന വിശ്വാസ്യത ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വികസന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇഷ്ടാനുസൃത നിയോഡൈമിയം ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക്, ശരിയായ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ലളിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

നിയോഡൈമിയം ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മാതാവ്

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ OEM/ODM സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വലുപ്പം, ആകൃതി, പ്രകടനം, കോട്ടിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ രേഖകൾ നൽകുകയോ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുകയോ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളവ ഞങ്ങളുടെ R&D ടീം ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.

പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-12-2026