Nom de la marque : Wonsmart
Haute pression avec moteur DC sans balais
Type de ventilateur : Ventilateur centrifuge
Tension : 12 Vcc
Roulement : roulement à billes NMB
Industries applicables: usine de fabrication
Type de courant électrique : CC
Matériau de la lame : plastique
Montage : Ventilateur de plafond
Lieu d'origine : Zhejiang, Chine
Certifications : ce, RoHS
Garantie : 1 an
Service après-vente fourni : Assistance en ligne
Durée de vie (MTTF) : > 20 000 heures (sous 25 degrés C)
Poids : 80 grammes
Matériau du boîtier: PC
Type de moteur: moteur sans balais à courant continu triphasé
Contrôleur : externe
Le ventilateur haute vitesse 12 V CC peut atteindre un débit d'air maximum de 16 m3/h à une pression de 0 kPa et une pression statique maximale de 6 kPa. Lorsque ce ventilateur fonctionne à une résistance de 3 kPa si nous définissons 100 % PWM, il a une puissance d'air de sortie maximale. réglez 100% PWM. Les autres performances du point de charge se réfèrent à la courbe PQ ci-dessous :
Ce ventilateur peut être largement utilisé sur la machine à coussin d'air, la machine CPAP, la station de reprise de soudure SMD.
(1) Le ventilateur haute vitesse 12 V CC est doté de moteurs sans balais et de roulements à billes NMB à l'intérieur, ce qui indique une très longue durée de vie ; Le MTTF de ce ventilateur peut atteindre plus de 20 000 heures à une température ambiante de 20 degrés C.
(2). Ce ventilateur ne nécessite aucun entretien
(3) .Ce ventilateur entraîné par un contrôleur de moteur sans balais a de nombreuses fonctions de contrôle différentes telles que la régulation de la vitesse, la sortie d'impulsion de vitesse, l'accélération rapide, le frein, etc.
(4) .Entraîné par un moteur sans balais, le ventilateur aura des protections contre les surintensités, les sous/surtensions et le décrochage.
Q : Vendez-vous également une carte contrôleur pour ce ventilateur soufflant ?
R : Oui, nous pouvons fournir une carte contrôleur adaptée pour ce ventilateur soufflant.
Dans les ventilateurs médicaux, la pression du système (résistance au débit) varie considérablement pendant la ventilation. Par conséquent, il est difficile de contrôler le débit si les amplitudes du débit actuel et des pressions attendues du système ne sont pas connues à l'avance avec une précision suffisante. précision. La pression actuelle du système peut être mesurée et utilisée dans une boucle de contrôle de rétroaction pour contrôler le ventilateur via ses circuits de commande électroniques. Cependant, la pression du système change en fonction du débit réel, et le point de travail du ventilateur changera également, en réponse à la pression fluctuante du système. Cela entraînera des instabilités dans le ventilateur médical, en raison des limites de précision. du capteur de pression, du comportement dynamique du capteur, etc., qui à leur tour conduisent à un contrôle du débit instable et imprécis.
Divers systèmes sont connus dans la technique pour contrôler le débit. Classiquement, le débit de gaz est contrôlé par l'actionnement d'une vanne de débit de gaz. Associé à une combinaison d'un composant de gain de commande de flux à action directe et/ou d'une correction d'erreur de rétroaction (par exemple, une commande de rétroaction d'erreur proportionnelle, intégrale et dérivée), cela donne lieu à la réponse requise.
Une autre méthode connue pour contrôler le débit de gaz consiste à utiliser explicitement les propriétés de la soufflante. La variation contrôlable de la vitesse du ventilateur peut être utilisée pour contrôler le débit, en fonction de la relation prédéterminée entre la pression du système et le débit. Le ventilateur est conçu pour répondre rapidement à un changement d'inspiration ou d'expiration en minimisant son inertie. Dans ce cas, un contrôleur de rétroaction peut également être utilisé pour contrôler le débit de gaz. Cependant, les variations de pression du système peuvent modifier le débit, même à vitesse de ventilation constante. Ce problème ne peut pas être entièrement résolu avec le contrôle par rétroaction. La pression du système qui change continuellement conduit généralement à un système instable ou à des oscillations autour du débit cible.