Marchio: Wonsmart
Alta pressione con motore DC brushless
Tipo di ventilatore: ventilatore centrifugo
Voltaggio: 12 VCC
Cuscinetto: cuscinetto a sfere NMB
Industrie applicabili: stabilimento di produzione
Tipo di corrente elettrica: CC
Materiale lama: plastica
Montaggio: ventilatore da soffitto
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Certificazione: ce, RoHS
Garanzia: 1 anno
Servizio post-vendita fornito: supporto online
Durata (MTTF): >20.000 ore (sotto i 25 gradi C)
Peso: 80 grammi
Materiale dell'alloggiamento: PC
Tipo di motore: motore brushless CC trifase
Controllore: esterno
Il ventilatore ad alta velocità da 12 V CC può raggiungere un flusso d'aria massimo di 16 m3/h a una pressione di 0 kpa e una pressione statica massima di 6 kPa. Quando questo ventilatore funziona con una resistenza di 3 kPa se impostiamo il 100% PWM, ha la massima potenza d'aria in uscita. Ha la massima efficienza, se impostiamo impostare PWM al 100%. Altre prestazioni del punto di carico si riferiscono alla curva PQ riportata di seguito:
Questo ventilatore può essere ampiamente utilizzato su macchine a cuscino d'aria, macchine CPAP, stazioni di rilavorazione di saldatura SMD.
(1). Il ventilatore ad alta velocità da 12 V CC è dotato di motori brushless e cuscinetti a sfera NMB all'interno che indicano una durata di vita molto lunga; L'MTTF di questo ventilatore può raggiungere più di 20.000 ore a una temperatura ambientale di 20 gradi C.
(2). Questo ventilatore non necessita di manutenzione
(3). Questo ventilatore azionato da un controller del motore brushless ha molte funzioni di controllo diverse come la regolazione della velocità, l'uscita dell'impulso di velocità, l'accelerazione rapida, il freno ecc. Può essere controllato facilmente da macchine e apparecchiature intelligenti.
(4). Guidato dal motore senza spazzole, il ventilatore avrà protezioni da sovracorrente, sotto/sovratensione e stallo.
D: Vendete anche una scheda controller per questa ventola?
R: Sì, possiamo fornire una scheda controller adattata per questo ventilatore.
Nei ventilatori medicali, la pressione del sistema (resistenza al flusso) varia in modo significativo durante la ventilazione. Di conseguenza, è difficile controllare la portata se l'entità della portata attuale e delle pressioni previste del sistema non sono note in anticipo con un livello sufficientemente buono precisione. La pressione attuale del sistema può essere misurata ed utilizzata in un circuito di controllo con feedback per controllare la ventola tramite il suo circuito di controllo elettronico. Tuttavia, la pressione del sistema cambia in base alla portata effettiva e anche il punto di lavoro del ventilatore cambierà, rispondendo alla pressione fluttuante del sistema. Ciò causerà instabilità nel ventilatore medicale, a causa dei limiti di precisione del sensore di pressione, il comportamento dinamico del sensore, ecc., che a loro volta portano ad un controllo della portata instabile e impreciso.
Sono noti nella tecnica diversi sistemi di controllo del flusso. Convenzionalmente, la portata del gas viene controllata mediante l'attivazione di una valvola di flusso del gas. Insieme ad una combinazione di un componente di guadagno del controllo di flusso feed-forward e/o una correzione dell'errore di feedback (ad esempio, un controllo di feedback dell'errore proporzionale, integrale e derivativo), ciò dà origine alla risposta richiesta.
Un altro metodo noto per controllare la portata del gas è quello di sfruttare esplicitamente le proprietà della soffiante. È possibile utilizzare la variazione controllabile della velocità del ventilatore per controllare il flusso, in base alla relazione predeterminata tra la pressione del sistema e la portata. Il ventilatore è progettato per rispondere rapidamente a un cambiamento di inspirazione o espirazione riducendo al minimo la sua inerzia. In questo caso è possibile utilizzare anche un controller con feedback per il controllo del flusso di gas. Tuttavia, le variazioni della pressione del sistema possono modificare la portata, anche a velocità costante del ventilatore. Questo problema non può essere completamente risolto con il controllo del feedback. La pressione del sistema in continua variazione porta solitamente a un sistema instabile o ad oscillazioni attorno al flusso target.