ရွေးချယ်ခြင်းနီယိုဒီမီယမ် ဒစ်ခ် သံလိုက်အချင်း၊ အထူနှင့် သံလိုက်အဆင့်ထက်ကျော်လွန်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာရုံခံကိရိယာနှင့် မော်တာတပ်ဆင်မှုအများစုအတွက်၊ သံလိုက်အားပြုမှုဦးတည်ချက်သည် သင့်ဒီဇိုင်းသည် မျှော်မှန်းထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ မကိုက်ညီသော သံလိုက်အားပြုမှုဦးတည်ချက်များပါရှိသော Disc သံလိုက်များသည် ချို့ယွင်းသော အာရုံခံကိရိယာဒေတာ၊ မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် မခန့်မှန်းနိုင်သော သံလိုက်စက်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
At ဖူလ်ဇန် နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့သည် အာရုံခံအင်ဂျင်နီယာများ၊ မော်တာဒီဇိုင်နာများနှင့် OEM ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့များအား စိတ်ကြိုက်ပရောဂျက်များအတွက် မှန်ကန်သောသံလိုက်ဦးတည်ချက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် မကြာခဏ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် axial နှင့် diametral သံလိုက်ဦးတည်ချက်အကြား ကွာခြားချက်များကို ရှင်းပြထားပြီး၊ ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများကို နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး၊ ဦးတည်ချက်တစ်ခုစီသည် သီးခြားအသုံးချမှုများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီသည်ကို ပြသထားသည်။
သံလိုက်အားသုံး ဦးတည်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
သံလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု ဦးတည်ချက်ဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်းသံလိုက်အတွင်းရှိ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများ၏ ချိန်ညှိမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ သံလိုက်နှစ်ခုသည် တစ်ထပ်တည်း အတိုင်းအတာနှင့် ပစ္စည်းအဆင့်တူညီသည့်တိုင် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်စက်ကွင်း အပြင်အဆင်များသည် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု စနစ်အပေါ် မူတည်၍ သိသိသာသာ ကွဲပြားနိုင်သည်။
နီယိုဒီမီယမ် ဒစ်စ် သံလိုက်များအတွက် အသုံးအများဆုံး သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှု နည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ axial နှင့် diametral သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှု တို့ဖြစ်သည်။
ဝင်ရိုးသံလိုက်အား
ဝင်ရိုးသံလိုက်ပြားသံလိုက်တွင် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသည် ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုတွင် တည်ရှိပြီး တောင်ဝင်ရိုးစွန်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်တွင် တည်ရှိသည်။
သံလိုက်စက်ကွင်းသည် သံလိုက်၏အထူကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ ပါဝင်သည်-
* ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အားကောင်းသော သံလိုက်ဆွဲအား
* ဆ៊ီမက်ထရစ် သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြန့်ဖြူးမှု
* Hall effect sensor assemblies များထဲသို့ အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
* ထုတ်လုပ်မှု ရှုပ်ထွေးမှု နည်းပါးခြင်း
Axial magnetization သည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသော disc magnets အများစုအတွက် စံရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒိုင်ယာမီတယ် သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှု
diametrally magnetized disc magnet တွင်၊ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းများသည် အချင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။
သံလိုက်စက်ကွင်းသည် အထူကိုဖြတ်၍ မဟုတ်ဘဲ အချင်းကိုဖြတ်၍ သွားသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ ပါဝင်သည်-
* ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြန့်ဖြူးမှု
* လည်ပတ်မှု အာရုံခံကိရိယာအတွက် အသင့်တော်ဆုံး
* ကုဒ်ဒါများနှင့် အနေအထား ထောက်လှမ်းစနစ်များတွင် အသုံးများသည်
* လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်
diametral magnetization သည် ပိုမိုအထူးပြု magnetizing fixtures များ လိုအပ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် axial magnetization ထက် အဖြစ်နည်းပါသည်။
ရေဒီယယ် သံလိုက်အားသုံးခြင်း
ရေဒီယယ်သံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည် လက်စွပ်သံလိုက်များနှင့် ပိုမိုဆက်စပ်နေသော်လည်း၊ BLDC မော်တာဒီဇိုင်နာများစွာသည် ရိုတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်း ၎င်းကိုကြုံတွေ့ရသောကြောင့် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်၊ radial magnetization သည် diametral magnetization နှင့်ဆင်တူသော field pattern ကိုဖန်တီးပေးသော်လည်း rotor ၏ circumference ပတ်လည်တွင် magnetic field ကိုဖြန့်ဝေပေးသည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် brushless DC မော်တာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
ဝင်ရိုးသံလိုက်နှင့် ဒိုင်ယာမက်ထရယ်သံလိုက်အားပြုမှု- နည်းပညာဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်ချက်
အောက်ပါနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုကြားရှိ အဓိကကွာခြားချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံအရ ရွေးချယ်မှုသည် သံလိုက်အားပေါ်တွင် နည်းပါးပြီး သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်ပေါ်တွင် ပိုမိုမူတည်ပါသည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော rotary စနစ်များ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် diametral magnetization ကို မကြာခဏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဆလင်ဒါပုံသံလိုက်များသတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်စက်ကွင်း ဝိသေသလက္ခဏာများကို ရရှိရန်။
Fullzen Technology မှ တကယ့်သံလိုက်စက်ကွင်းဒေတာ
Fullzen Technology မှာ၊ ထုတ်ကုန်ကို အတည်ပြုတဲ့အခါ သံလိုက်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုးမှာ သံလိုက်စီးဆင်းမှု သိပ်သည်းဆကို ပုံမှန်တိုင်းတာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တူညီသော N42 disc magnets များကို စမ်းသပ်မှုမှ အရေးကြီးသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များစွာကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်-
အင်ဂျင်နီယာများစွာသည် ပုံစံငယ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်များကို အချက်အလက်က အတည်ပြုပေးသည်-
ဝင်ရိုးသံလိုက်အားက ပိုမိုအားကောင်းသော တိုက်ရိုက်ဆွဲအားကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး၊ diametral သံလိုက်အားက အနေအထား အာရုံခံခြင်းနှင့် ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် ပိုမိုအသုံးဝင်သော လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အပလီကေးရှင်း ကိုက်ညီမှုလမ်းညွှန်
အသုံးချမှုဖြင့် အကဲဖြတ်သောအခါ မှန်ကန်သော ဦးတည်ချက်ရွေးချယ်ခြင်းသည် များစွာပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
Hall Effect အာရုံခံကိရိယာများ
Hall sensor များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် sensing element မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားသော ခန့်မှန်းနိုင်သော သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
အများစုကိစ္စများတွင် axial magnetization သည် အောက်ပါတို့ကို ပေးစွမ်းသည်-
* တည်ငြိမ်သော သံလိုက်အထွက်
* ပိုမိုလွယ်ကူသော အာရုံခံကိရိယာ ချိန်ညှိမှု
* ပိုမိုအားကောင်းသော အချက်ပြမှု တသမတ်တည်းရှိမှု
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ axial magnetization သည် Hall sensor ဒီဇိုင်းများစွာအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ရိုတာရီ အန်ကုဒ်ဒါများ
ရိုတာရီ အန်ကုဒ်ဒါများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သံလိုက်စက်ကွင်း အနေအထားများ ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် အားကိုးရသည်။
ဒိုင်ယာမီထရယ် သံလိုက်အားပြုမှုသည် တိကျသော လည်ပတ်မှုတုံ့ပြန်ချက်အတွက် လိုအပ်သော အပြန်အလှန် စက်ကွင်းပုံစံကို ဖန်တီးပေးသည်။
ပုံမှန်အသုံးချမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
* ရိုတာရီ အန်ကုဒ်ဒါများ
* တည်နေရာ အာရုံခံကိရိယာများ
*ထောင့်တိုင်းကိရိယာများ
* တိကျသော အလိုအလျောက်စနစ်များ
BLDC အပြင်ရိုတာမော်တာများ
BLDC မော်တာ ဒီဇိုင်နာများသည် rotor circumference ပတ်လည်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် radially magnetized rings များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။
ဒီဇိုင်းဆွေးနွေးမှုများစွာတွင်၊ radial magnetization ကို multi-pole diametral arrangement နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အရ ညီမျှသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်လည်း အင်ဂျင်နီယာတွေ အများအပြား ရွေးချယ်ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။တိကျသောသံလိုက်လက်စွပ်တပ်ဆင်မှုများမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော brushless မော်တာစနစ်များကို တီထွင်သည့်အခါ။
အင်ဂျင်နီယာများ ရှောင်ရှားသင့်သော ဒီဇိုင်းအမှားများ
ဦးတည်ချက်မပြုလုပ်မီ သံလိုက်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ပရောဂျက်များစွာသည် N35၊ N42 သို့မဟုတ် N52 အဆင့်များကို ချက်ချင်းအာရုံစိုက်ကြသည်။
သို့သော်၊ မှားယွင်းသော သံလိုက်အား ဦးတည်ချက်ကို သံလိုက်အစွမ်းသတ္တိကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်း၍မရပါ။
သံလိုက်အဆင့်ကို အပြီးသတ်မပြုလုပ်မီ ဦးတည်ချက်ကို အမြဲသတ်မှတ်သင့်သည်။
အာရုံခံကိရိယာ နေရာချထားမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း
သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် Hall အာရုံခံကိရိယာကို မှားယွင်းစွာ နေရာချထားခြင်းသည် အားနည်းသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
သံလိုက်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ရာကို အာရုံခံကိရိယာ နေရာချထားမှုနှင့်အတူ အမြဲတမ်း အကဲဖြတ်ရမည်။
ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း
ဒိုင်ယာမက်ထရယ် သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှုသည် အထူးပြုကိရိယာများနှင့် အပိုဆောင်းတပ်ဆင်ချိန် လိုအပ်နိုင်သည်။
ပမာဏများများ OEM ပရောဂျက်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ပို့ဆောင်ချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် နှစ်မျိုးလုံးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက် Disc Magnet သတ်မှတ်ချက် စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း
ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်းမပြုမီ၊ အောက်ပါ ကန့်သတ်ချက်များကို အတည်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သံလိုက်အတိုင်းအတာများ
* အချင်း
* အထူ
* သည်းခံနိုင်စွမ်း လိုအပ်ချက်များ
သံလိုက်အဆင့်
* N35
* N၄၂
* N52
* အပူချိန်မြင့် အဆင့်များ
မျက်နှာပြင်အလွှာ
* နီကယ်
* ဇင့်
* အီပိုစီ
* ပါရီလင်း
လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်
* အပူချိန်အပိုင်းအခြား
* စိုထိုင်းဆ ထိတွေ့မှု
* ချေးခြင်းလိုအပ်ချက်များ
သံလိုက်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်
* ဝင်ရိုး
* ဒိုင်ယာမီထရယ်
* ရေဒီယယ်
* ဘက်စုံဝင်ရိုး
သတ်မှတ်ချက်အားလုံးတွင်၊ သံလိုက်အားပြုမှု ဦးတည်ချက်သည် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် အများဆုံးလျစ်လျူရှုခံရပြီး ပြင်ဆင်ရန် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
Fullzen နည်းပညာက အင်ဂျင်နီယာတွေကို သံလိုက်ဦးတည်ချက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲ
Fullzen Technology မှာ၊ ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီ မှန်ကန်သော သံလိုက်ဦးတည်ချက်ကို ရွေးချယ်ထားကြောင်း သေချာစေရန် OEM ထုတ်လုပ်သူများ၊ အလိုအလျောက်စနစ်ကုမ္ပဏီများ၊ အာရုံခံကိရိယာ တီထွင်သူများနှင့် မော်တာဒီဇိုင်နာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ နီးကပ်စွာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် သံလိုက်စက်ကွင်း သရုပ်ဖော်ခြင်း၊ ပုံစံငယ် အတည်ပြုခြင်း၊ ခံနိုင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စသည်တို့တွင် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးပါသည်။စိတ်ကြိုက်သံလိုက်ဖြေရှင်းချက်များအထူးပြု application များအတွက်။
အတိုင်းအတာများနှင့် သံလိုက်အဆင့်တို့နှင့်အတူ လယ်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်ဝန်းများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေကာ ကုန်ကျစရိတ်များသော ပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်
axial magnetization နှင့် diametral magnetization ကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင်၊ အားလုံးထက် ပိုကောင်းသော ရွေးချယ်မှု မရှိပါ။ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုသည် သံလိုက်စက်ကွင်းသည် အာရုံခံကိရိယာများ၊ မော်တာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိရမည်ပေါ်တွင် အပြည့်အဝ မူတည်ပါသည်။
Hall အာရုံခံကိရိယာများနှင့် တိုက်ရိုက်ကိုင်ဆောင်အားအသုံးချမှုများအတွက်၊ axial magnetization သည် များသောအားဖြင့် ဦးစားပေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
ရိုတာရီ အန်ကုဒ်ဒါများ၊ ရာထူး အာရုံခံကိရိယာများနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက်၊ diametral သံလိုက်အားပြုမှုသည် မကြာခဏဆိုသလို သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။
ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစောပိုင်းတွင် ဤခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက် neodymium disc magnet ပရောဂျက်များအတွက်၊ မှန်ကန်သော magnetization direction ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်သော ဒီဇိုင်းနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ဒီဇိုင်းအကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
နီယိုဒီမီယမ် ဒစ်စ် သံလိုက် ထုတ်လုပ်သူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပေါ်ယံလွှာ အပါအဝင် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဒီဇိုင်းစာရွက်စာတမ်းများကို ပေးဆောင်ပါ သို့မဟုတ် သင့်အကြံဉာဏ်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့မှ ကျန်တာကို လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။
အခြားသံလိုက်အမျိုးအစားများ
ဖတ်ရှုရန် အကြံပြုပါသည်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်