
8 nøgleelementer i en designguide til DC-solenoider Teknisk support
Som en professionel førende producent af DC-solenoider mener vi, at det optimale design af en DC-solenoid ligger i nedenstående 8 nøglepunkter:
Nr. 1 den nødvendige bevægelsesretning
Solenoider kan designes til at give et tryk, et træk eller en roterende bevægelse. Du skal definere, hvilken handling der passer til din applikation.
1.1 Åben ramme-magnetventil:
Denne type solenoid bruger en slagfunktion med mere kontrol, hvilket gør den velegnet til mange industrielle anvendelser, såsom afbrydere, kameralukkere, scannere, mønttællere og spillemaskiner. Selvom den bruger DC-konfiguration, er DC-rammesolenoider kompatible med vekselstrømsudstyr.
1.2 Holdemagneten:
Grundlæggende for en holdeelektromagnet er hurtigt at ændre magnetfeltet ved at kontrollere strømmen, der passerer gennem spolen. Efter aktivering vil magnetfeltet koncentreres i midten af stemplet, men andre områder vil faktisk ikke generere nogen magnetisk kraft.
1.3 En låsende elektromagnet er af den åbne rammetype, men med fordelen af en permanent magnet. Stemplet bevæger sig mod midten af solenoidhuset under aktivering, men det vil stadig "holde" sig i samme position, selv efter at det er deaktiveret, på grund af det eksisterende genererede magnetfelt. Med denne egenskab kan kunden opnå fordelen ved strømbesparelse og undgå risikoen for, at spolen brænder ud.
1.4 Rørformet solenoid har en lineær push-pull-funktion og bruges i mange startanordninger, f.eks. køretøjers tændingssystemer og elektriske låse, for at gøre det muligt for døren at modstå betydelige kræfter, når den er låst.
1.5 Roterende solenoider
Rotationsfunktion ved hjælp af en metalkerne placeret på en rillet skive. Rillerne er dimensioneret i henhold til rillerne, og kernen trækkes ind i solenoidens hus, og skivekernen roterer. Når den slukkes, skubber en fjeder skivekernen tilbage til sin startposition. Fordi de er mere robuste end andre typer solenoider, bruges roterende solenoider ofte i industrielle applikationer som automatiserede lukkere og lasere.
1.6 Magnetventil;
Magnetventiler anvendes overalt, hvor væskestrømmen skal styres automatisk. De anvendes i stigende grad i de mest forskellige typer anlæg og udstyr. De mange forskellige designs, der er tilgængelige, gør det muligt at vælge en ventil, der specifikt passer til den pågældende applikation.
Nr. 2 Magnetventilstørrelse
Du skal identificere den tilgængelige plads, hvor solenoiden skal installeres – længde, bredde og højde. Vær forberedt på at forstå, at den plads, du har afsat, muligvis ikke er tilstrækkelig til at opfylde de efterfølgende kriterier, du definerer nedenfor.
Nr. 3 driftsslag
Den afstand, som solenoidstemplet/ankeret skal tilbagelægge): Den mængde kraft, som en solenoid kan generere, falder eksponentielt med den afstand, som solenoidstemplet (ankeret) skal tilbagelægge. Den maksimale afstand, som et solenoidanker kan tilbagelægge, afhænger af solenoidens størrelse. Mindre/kortere solenoider giver korte slaglængder (
Nr. 4 Aktiveringskraft
Aktueringskraft defineres typisk som den minimale mængde kraft, der kræves ved det længste slag i din applikation. Du skal estimere, hvor meget kraft der kræves for at opnå det ønskede resultat i din applikation.
NR. 5. Driftscyklus
Duty Cycle er den tid, solenoiden er aktiveret (ON) versus den tid, den er deaktiveret (OFF). Duty Cycle defineres typisk ved hjælp af termer som kontinuerlig drift (100 % ON-tid), intermitterende drift (25 % ON, 75 % OFF-tid) eller pulsdrift (
Nr. 6. Miljøhensyn
De tre centrale miljøfaktorer, du skal definere, er:
Omgivelsestemperatur:
Spolen i en solenoid genererer varme, når der tilføres strøm. Jo varmere en solenoid bliver, desto lavere er den aktiveringskraft, den kan generere. Den øvre grænse for solenoidens driftstemperatur fastsættes i kraft af det isoleringssystem, der kan leveres af de materialer, som solenoiden er lavet af. Højere omgivelsestemperaturer i en bestemt applikation vil tillade mindre temperaturstigning i spolen, hvilket i realiteten vil forringe solenoidens evne til at levere den nødvendige kraft. Af denne grund er det nødvendigt, at du definerer den omgivelsestemperatur, hvor det udstyr, du designer, vil fungere.
Fugtighed/Støv:
Solenoider skal være specifikt designet til at overleve i ekstreme miljøer. Miljøer med høj luftfugtighed/fugt kræver, at spolen beskyttes mod fugtindtrængning, og at solenoidens ydre beskyttes mod korrosion. Høje støvniveauer kræver, at solenoidankeret beskyttes mod støvindtrængning. Desværre stiger prisen på solenoiden, når der kræves yderligere miljøbeskyttelse. Af denne grund er det vigtigt, at du definerer, hvilket niveau af fugtighed og støvbeskyttelse din applikation kræver, så det mest omkostningseffektive solenoiddesign kan vælges.
Støjende miljø:
Hvis der er støj på grund af miljøfaktorer, er det nødvendigt at tilføje antikollisionsanordninger, pakninger og andre strukturer til strukturen.
NR. 7. Magnetventilens levetid
Produktlevetid:refererer til hver tænd/sluk-tid som standard. Solenoidens hus og andet nøglemateriale kan udskiftes i henhold til forskellige designkrav og kan nå millioner af gange for den ønskede solenoidlevetid.
Nr. 8. Elektronisk ledningsforbindelse
Fælles forbindelse inkluderet:
forbindelsesledninger, PIN-ben, terminaler og stik. Afhænger af forskellige behov.
Forbindelsesledning:
En del af kobbertråden er reserveret ved lederens ledningshoved og er ikke dækket med lim. Kobbertråden fastgøres under installationen. Da elektromagneten generelt er designet til at blive installeret på controlleren, vil den bare lednings position på hovedet blive loddet fast, så den er installeret på controlleren. Lod blot direkte på printkortet.
Indsæt pinkode:
Ansvarlig for signaltransmission. Under designprocessen af konnektorer skabes kontakt mellem modstykket og bagstykket. Modstykket består normalt af en elastisk del og en stiv del for at sikre kontaktpålidelighed mellem konnektorstikket og fatningen. Kabelforbindelser bruger printkort- eller ledning-til-print-forbindelser.
Terminal:
Ledningsenderne i et kredsløb er forbundet til de elektroniske komponenter i elektrisk udstyr for at opnå signaltransmission og strømforsyning. Almindelige terminaltyper omfatter skrueterminaler, krympeterminaler, stikterminaler osv.
Stik:
Terminaler kan opdeles i fire typer: svejsetrådstyper, krympetrådstyper, isolerede gevindtyper og loddefri viklingstyper. I printkort kan kontakttermineringsformer opdeles i fire typer: direkte svejsning, buet svejsning, overflademontering og loddefri pres-fit-type, som kan danne et han-hun-stikdesign med PIN-koden. Der gives ingen detaljeret beskrivelse her.