Leave Your Message
AS 2214 DC 24V balazta elektromagnetikoa Enbragearen hodia...AS 2214 DC 24V balazta elektromagnetikoa Enbragearen hodia...
01

AS 2214 DC 24V balazta elektromagnetikoa Enbragearen hodia...

2024-08-02

AS 2214 DC 24V balazta elektromagnetikoa Enbragea eusten dion sardexka-pilatzaile txikientzako gurpil-aulki elektrikoarentzat

Unitatearen neurria: φ22*14mm / 0.87 * 0.55 hazbete

Lan-printzipioa:

Balaztaren kobrezko bobinari energia ematen zaionean, kobrezko bobinak eremu magnetiko bat sortzen du, armadura uztarrira erakartzen da indar magnetikoak, eta armadura balazta-diskotik askatzen da. Une horretan, balazta-diskoa normalean motorraren ardatzak biratzen du; bobinari energia kentzen zaionean, eremu magnetikoa desagertzen da eta armadura desagertzen da. Malgukiaren indarrak balazta-diskorantz bultzatuta, marruskadura-momentua sortzen du eta balaztatzen du.

Unitatearen Ezaugarria:

Tentsioa: DC24V

Etxebizitza: Karbono altzairua zink estaldurarekin, RoHS betetzen duena eta korrosioaren aurkakoa, gainazal leuna.

Balaztatze-momentua: ≥0.02Nm

Potentzia: 16W

Korrontea: 0.67A

Erresistentzia: 36Ω

Erantzun denbora: ≤30ms

Lan zikloa: 1s piztuta, 9s itzalita

Bizitza: 100.000 ziklo

Tenperaturaren igoera: Egonkorra

Aplikazioa:

Balazta elektromagnetiko elektromekanikoen serie honek energia elektromagnetikoki elikatzen da, eta itzaltzean, malguki-presioa jasotzen dute marruskadura-balazta lortzeko. Batez ere motor txikietan, servo-motorretan, pauso-motorretan, sardexka elektrikoen motorretan eta beste motor txiki eta arin batzuetan erabiltzen dira. Metalurgian, eraikuntzan, industria kimikoan, elikagaietan, makina-erremintetan, ontziratzean, eszenatokietan, igogailuetan, itsasontzietan eta beste makinetan aplika daitezke, aparkaleku azkarra, kokapen zehatza, balazta segurua eta beste helburu batzuk lortzeko.

2. Balazta-serie honek uztarri-gorputz bat, kitzikapen-bobinak, malgukiak, balazta-diskoak, armadura, mahuka ildaskatuak eta eskuzko askapen-gailuak ditu. Motorraren atzealdean instalatuta, muntatzeko torlojua doitu behar da aire-tartea zehaztutako baliora iristeko; mahuka ildaskatua ardatzean finkatuta dago; balazta-diskoa ardatzean irristatu daiteke mahuka ildaskatuan eta balaztatze-momentua sortu dezake balaztatzean.

xehetasunak ikusi
AS 6020 Elektri Iman Txiki Biribil ElektromangetAS 6020 Elektri Iman Txiki Biribil Elektromanget
01

AS 6020 Elektri Iman Txiki Biribil Elektromanget

2025-05-15

Jarraian, gure DC elektroiman txikienen aukeraketa bat aurkeztu nahi dizuegu. 50 N-tik hasi eta 500 N-rainoko euste-indarra dute. Elektroimanak solenoide-bobina ontziratua du hautsaren, uraren eta beste kanpoko indar batzuen aurkako babes gehigarria emateko. Gure euste-iman guztiek 250 mm-ko luzerako kableekin datoz eta atzealdean zulo haridun erdiko muntaketa-zulo bat eskaintzen dute muntatzeko. Elektroimanen potentzia-kontsumo txikiak karkasaren gainazaleko tenperatura baxua mantentzen du eta errendimendu maximoa ahalbidetzen du etengabeko funtzionamenduan eta giro-tenperatura altuetan ere.


Elektroiman biribil txiki hauek bikainak dira piezen manipulazio eta ontziratze eragiketa automatizatuetarako, baina beste aplikazio asko ere badituzte. Dr solenoidearen 12 edo 24 volteko DC elektroiman biribilak 12 edo 24 volteko elikatze-iturri batek kontrolatzen ditu eta ez dute mantentze-lanik, zaratarik edo aire-presiorik behar hutseko kopak edo pintzak bezala. Dr solenoidearen potentzia handiko elektroiman sendoek altzairuzko karkasa iraunkorra eta eskuz bildutako kobrezko bobina premiumak dituzte, tenperatura altuko epoxiarekin zigilatuta, urte askotako mantentze-lanik gabeko zerbitzurako.

xehetasunak ikusi
AS 0537 mini ate-sarraila elektrikoa 12v-ko korronte zuzeneko solenoideaAS 0537 mini ate-sarraila elektrikoa 12v-ko korronte zuzeneko solenoidea
01

AS 0537 mini ate-sarraila elektrikoa 12v-ko korronte zuzeneko solenoidea

2025-05-10

Zer da solenoide-blokeo elektromagnetiko bat?

Solenoidezko blokeo elektromagnetikoa indar elektromagnetikoa erabiliz funtzionatzen duen segurtasun handiko blokeo-gailu bat da. Teknologia berritzaile honek ateak modu eraginkor eta fidagarrian kontrolatzea ahalbidetzen du hainbat aplikaziotan. Hiru solenoidezko blokeo elektromagnetiko mota nagusi daude, bakoitza segurtasun-behar espezifikoak asetzeko diseinatuta:

A: Piztean desblokeatzeko mota:Blokeo mota hau seguru mantentzen da bobina elektromagnetikoa piztu arte. Argia mozten denean edo konexioa eteten denean, blokeoa aktibatu egiten da, eta horrek aproposa bihurtzen du delituen prebentzioa lehentasuna den inguruneetarako.

B: Piztean blokeatzeko mota:Blokeo hau bobina elektromagnetikoa etengabe piztuta dagoenean aktibatzen da eta energia itzaltzen denean bakarrik desblokeatzen da. Ezaugarri hau ezinbestekoa da larrialdi-irteeretarako, segurtasuna eta ebakuazioa lehenesten direla bermatuz sute edo bestelako larrialdi kasuan.

CPiztuta edukitzeko modua:Blokeo polifazetiko honek blokeatu eta desblokeatu dezake bobina elektromagnetikoari pultsu-tentsio bat aplikatuz, norabide bakoitzean. Blokeatuta edo desblokeatuta egoeran mantentzeko diseinatuta dago etengabeko energiarik gabe, eta horrek aukera oso eraginkorra bihurtzen du energia-eraginkortasunean.

Errendimenduaren ezaugarriak:Irtenbide egokia hautatzeko, ezinbestekoa da blokeo jarraitu motaren eta blokeo etengabeko motaren errendimendu-ezaugarriak ulertzea.

Blokeo jarraitu mota:Sarrail hauek tentsio-aplikazio jarraitua jasateko diseinatuta daude, tenperatura-muga zehaztuak gainditu gabe, iraunkortasuna eta fidagarritasuna denboran zehar bermatuz.

Mota Aldizkako Baloratua:Blokeo hauek tenperatura maila seguruak mantendu ditzakete tentsio nominala denbora laburrean aplikatzen denean, eta horrek potentzia ziklo desberdinak dituzten sistemetarako egokiak bihurtzen ditu.

Ate-sarrail elektromagnetikoen egitura: Ate-sarraila elektromagnetikoek bi osagai nagusi dituzte: elektroimana eta armadura-plaka. Elektroimana normalean ate-markoan instalatzen da, eta armadura-plaka, berriz, atean bertan muntatzen da. Elektroimana aktibatzean, armadura-plaka erakartzen duen eremu magnetiko bat sortzen du, atea blokeatuz.

Lan-printzipioa:Ate-sarrail elektromagnetikoen funtzionamendua elektrizitatearen eta magnetismoaren arteko elkarrekintzan oinarritzen da. Korronte elektrikoa elektroimanetik igarotzen denean, eremu magnetiko bat sortzen du, armadura-plaka erakartzen duena, atea bere lekuan finkatuz. Mekanismo hau sarbide-kontrol sistemetan erabiltzen da eta hainbat kokapenetan aurki daiteke, besteak beste, bulego-eraikinak, instalazio publikoak eta biltegiak.

Aplikazioak eta abantailak:Solenoidezko sarraila elektromagnetikoek segurtasun hobetua, erabiltzeko erraztasuna eta energia-eraginkortasuna eskaintzen dituzte. Sarbide-kontrol sistemetan integratzeko duten gaitasunak aukera hobetsia bihurtzen ditu etxebizitza eta merkataritza-eraikinetarako, sarrera eta irteera puntuen kudeaketa ezin hobea ahalbidetuz. Enpresa baten segurtasun-neurriak hobetzen ari zaren edo etxea berritzen ari zaren ala ez, solenoidezko sarraila elektromagnetikoek babes fidagarria eta erosotasuna eskaintzen dituzte. Zure beharretarako solenoidezko sarraila elektromagnetiko egokia aukeratzeko informazio gehiago lortzeko, jarri gurekin harremanetan gaur!

xehetasunak ikusi
AS 1040 Mikro Bultzada-tira SolenoideaAS 1040 Mikro Bultzada-tira Solenoidea
01

AS 1040 Mikro Bultzada-tira Solenoidea

2025-04-23

Zer da Mikro Push Pull Solenoide bat?

Mikro-bultzada-tiratze solenoidea funtsean elektroiman bat da: kobrezko alanbrezko solenoide-bobina batez osatuta dago, erdian burdinazko armadura (metal zati bat) eta pistoi batez osatuta. Solenoide-bobinari energia ematen zaionean, pistoia erdigunera erakartzen da solenoide-bobinaren iman-indarraren bidez. Horri esker, mikro-bultzada-tiratze solenoideak tira egin dezake (mutur batetik) edo bultzatu (bestetik).

Mikrouhin-labe solenoide hau bereziki oso txikia da, 40 mm-ko gorputz luzearekin eta itzulera-malguki sendo batekin armadura "gatibu" batekin. Horrek esan nahi du ~12V DC-rekin aktibatzen denean, solenoidea mugitzen dela eta tentsioa kentzen zaionean jatorrizko posiziora itzultzen dela, eta hori funtzionamendu sinplea da. Kostu txikiko solenoide asko bultzada motakoak edo tiraka motakoak dira eta baliteke armadura gatiburik ez izatea (eroriko da!) edo itzulera-malgukirik ez izatea. Honek muntatzeko fitxa politak ere baditu, solenoide polifazetikoa bikaina da.

xehetasunak ikusi
AS 0730 indar handiko bultzada-tira solenoidea 12VAS 0730 indar handiko bultzada-tira solenoidea 12V
01

AS 0730 indar handiko bultzada-tira solenoidea 12V

2025-04-13

AS 0730 indar handiko bultzada-tira solenoidea 12v


Funtsean, solenoide bat elektroiman bat da: kobrezko bobina batez osatuta dago, marko-karkasa batean bilduta, eta bobinaren erdian metalezko marko-karkasa bat du. Elektrizitatea pizten denean, pistoia solenoide-bobinaren erdialderantz tiratzen da. Horri esker, solenoideak tira egin dezake ("mutur batetik tira") edo bultzatu ("beste muturretik bultzatu").

Solenoide bultzatzaile eta tiratzaile hau nahiko polita da eta tamaina arrazoizko baterako potentzia askoz handiagoa du (gure solenoide txikiarekin alderatuta). 40 mm-ko luzera duen karkasa eta malguki bat duen marko finko bat ditu (ardatza eusteko). Horrek esan nahi du solenoideak ardatza mugitzen duela 24V aplikatzen denean, eta tiratzeko indarrik ez dagoenean, itzulera-malgukiak ardatza bere jatorrizko posiziora itzultzen duela. Oso praktikoa da. Solenoide merkea askok ardatza bultzatu edo tiratu besterik ezin dute egin eta ez dute ardatza eusteko armadurarik (ardatza solenoidetik eroriko da). Solenoide merkeek ere ez dute itzulera-malgukirik.

 

xehetasunak ikusi
AS 0626 DC Solenoide Aktuadorea Bultzada-TiraAS 0626 DC Solenoide Aktuadorea Bultzada-Tira
01

AS 0626 DC Solenoide Aktuadorea Bultzada-Tira

2025-04-11

Solenoidearen aktuadore bultzatzaile-tiratzailea batez ere iragazkortasun handiko marko irekiko karkasa batez, kobrezko kiribil-bobina handi batez, bobina batez, pistoi batez eta burdinazko nukleoz osatuta dago. Solenoidearen bobinari energia ematen zaionean, barra bobinaren erdialdera erakartzen da. Horri esker, solenoideak tira egin dezake (mutur batetik) edo bultzatu (bestetik). Bere egitura sinplea eta kostu baxua dela eta, bizitzako automatizazio-ekipoetan asko erabiltzen da, hala nola etxetresna elektriko txikietan, joko-makinetan eta salmenta-makinetan.

xehetasunak ikusi
AS 0946 Marko Mota Solneoid DC 12V Ibilbide luzea ...AS 0946 Marko Mota Solneoid DC 12V Ibilbide luzea ...
01

AS 0946 Marko Mota Solneoid DC 12V Ibilbide luzea ...

2025-03-25

Ate-blokeo adimendunaren funtzionamendu-printzipioa

Ateko sarraila adimendunak bi zati ditu: solenoide-balbula eta sarraila-gorputza. Solenoide-balbulak indar elektromagnetiko handia sortzen du korrontea solenoide-bobinatik igarotzean, burdinazko nukleoa (pistola) linealki mugitzeko bultzatuz, eta sarraila-mihia ate-markorantz bultzatuz sarraila adimendunaren luzapen eta atzerapen kontrola lortzeko. Argia itzaltzen denean, solenoide-balbularen gaineko indar magnetikoa desagertzen da, eta sarraila-mihia bere jatorrizko lan-posiziora itzuliko da malgukiaren indarrari esker.

 

Diseinu desberdinak direla eta, ate-sarraila elektromagnetikoak bi motatan banatzen dira, normalean irekita daudenak eta normalean itxita daudenak.

Normalean irekita dagoen blokeo elektromagnetikoa, itzaltze-blokeo elektromagnetikoa bezala ere ezagutzen dena, solenoide-balbula pizten denean irekitzen da. Solenoide-balbulak energiarik ez duenean, blokeoaren gorputza itxita dago.

Normalean itxita dagoen blokeo elektromagnetikoa, itzaltze-blokeo elektromagnetikoa bezala ere ezagutzen dena, solenoide-balbula pizten denean ixten da. Solenoide-balbula korronterik gabe dagoenean, blokeoaren gorputza irekitzen da.

Bi motak aplikazio praktikoetan ezar daitezke eta benetako beharren arabera konfigura daitezke.

  • Laneko tentsioa: normalean DC12V edo 24V DC-tan funtzionatzen du, energia-kontsumo baxuko diseinua (200-500mA inguruko korrontea).
  • Ekintza-denbora: erantzun-abiadura oso azkarra (

Diseinua

Energia elektrikoaren → energia magnetikoaren → energia mekanikoaren hiru mailako bihurketa bobinaren biraren, korrontearen intentsitatearen eta nukleoaren materialaren (adibidez, aleazio magnetiko biguna) optimizazio koordinatuaren araberakoa da.

 

xehetasunak ikusi
AS 1246 Automatizazio gailuaren solenoide Bultzatu eta bultzatu...AS 1246 Automatizazio gailuaren solenoide Bultzatu eta bultzatu...
01

AS 1246 Automatizazio gailuaren solenoide Bultzatu eta bultzatu...

2024-12-10

1. zatia: Ibilbide luzeko solenoidearen funtzionamendu-printzipioa

Solenoide luzea batez ere bobina batez, burdinazko nukleo mugikorrez, burdinazko nukleo estatikoz, potentzia-kontrolagailu batez eta abarrez osatuta dago. Bere funtzionamendu-printzipioa honako hau da:

1.1 Indukzio elektromagnetikoan oinarritutako xurgapena sortzea: Bobinari energia ematen zaionean, korrontea burdinazko nukleoan bildutako bobinatik igarotzen da. Ampere-ren legearen eta Faraday-ren indukzio elektromagnetikoaren legearen arabera, eremu magnetiko indartsu bat sortuko da bobinaren barruan eta inguruan.

1.2 Mugitzen ari den burdinazko nukleoa eta estatikoa erakartzen dira: Eremu magnetikoaren eraginpean, burdinazko nukleoa magnetizatu egiten da, eta mugitzen ari den burdinazko nukleoa eta estatikoa polaritate kontrajarriak dituzten bi iman bihurtzen dira, xurgapen elektromagnetikoa sortuz. Xurgapen elektromagnetikoa malgukiaren erreakzio-indarra edo beste erresistentzia bat baino handiagoa denean, mugitzen ari den burdinazko nukleoa burdinazko nukleo estatikorantz mugitzen hasten da.

1.3 Mugimendu lineal alternatiboa lortzeko: Ibilbide luzeko solenoideak hodi espiralaren ihes-fluxuaren printzipioa erabiltzen du burdinazko nukleo mugikorra eta burdinazko nukleo estatikoa distantzia luzean erakartzeko, trakzio-haga edo bultzada-haga eta beste osagai batzuk bultzatuz mugimendu lineal alternatiboa lortzeko, eta horrela kanpoko karga bultzatuz edo tiratuz.

1.4 Kontrol metodoa eta energia aurrezteko printzipioa: Energia hornidura gehi kontrol elektrikoaren bihurketa metodoa erabiltzen da, eta potentzia handiko abiaraztea erabiltzen da solenoideak xurgapen indar nahikoa azkar sortzeko. Mugitzen ari den burdinazko nukleoa erakarri ondoren, potentzia txikira aldatzen da mantentzeko, eta horrek ez du soilik solenoidearen funtzionamendu normala bermatzen, baita energia kontsumoa murrizten eta lanaren eraginkortasuna hobetzen ere.

2. zatia: Ibilbide luzeko solenoidearen ezaugarri nagusiak hauek dira:

2.1: Ibilbide luzea: Ezaugarri garrantzitsua da hau. Ohiko korronte zuzeneko solenoideekin alderatuta, lan-ibilbide luzeagoa eman dezake eta distantzia-eskakizun handiagoak dituzten funtzionamendu-eszenatokiak bete ditzake. Adibidez, ekoizpen-ekipo automatizatu batzuetan, oso egokia da objektuak distantzia luzean bultzatu edo tiratu behar direnean.

2.2: Indar handia: Bultzada eta tiratze indar nahikoa du, eta objektu astunagoak linealki mugitzeko gai da, beraz, gailu mekanikoen trakzio sisteman erabil daiteke.

2.3: Erantzun azkarra: Denbora gutxian has daiteke, burdinazko nukleoa mugiarazi, energia elektrikoa energia mekanikoan azkar bihurtu eta ekipamenduaren funtzionamendu-eraginkortasuna eraginkortasunez hobetu.

2.4: Doikuntza: Bultzada, tira eta desplazamendu-abiadura doi daitezke korrontea, bobinaren bira kopurua eta beste parametro batzuk aldatuz, lan-eskakizun desberdinetara egokitzeko.

2.5: Egitura sinplea eta trinkoa: Egitura-diseinu orokorra nahiko arrazoizkoa da, espazio txikia hartzen du eta erraz instalatzen da hainbat ekipamendu eta tresnaren barruan, eta horrek ekipamenduaren miniaturizazio-diseinuari laguntzen dio.

3. zatia: Ibilbide luzeko solenoideen eta iruzkin-solenoideen arteko desberdintasunak:

3.1: Iktusa

Ibilbide luzeko bultzada-tira solenoideek lan-ibilbide luzeagoa dute eta objektuak distantzia luzean bultzatu edo tira ditzakete. Distantzia handiko beharrak diren kasuetan erabili ohi dira.

3.2 Solenoide arruntek ibilbide laburragoa dute eta batez ere distantzia-tarte txikiago batean adsorzioa sortzeko erabiltzen dira.

3.3 Erabilera funtzionala

Ibilbide luzeko bultzada-tiratze solenoideek objektuen bultzada-tiratze ekintza lineala gauzatzean jartzen dute arreta, hala nola automatizazio ekipoetan materialak bultzatzeko erabiltzean.

Solenoide arruntak batez ere material ferromagnetikoak adsorbatzeko erabiltzen dira, hala nola altzairua xurgatzeko solenoideak erabiltzen dituzten garabi solenoidiko arruntak, edo ateko sarrailak adsorbatzeko eta blokeatzeko.

3.4: Indar-ezaugarriak

Ibilbide luzeko bultzada-tira solenoideen bultzada eta tirakada nahiko kezkagarriagoak dira. Objektuak ibilbide luzeago batean eraginkortasunez mugitzeko diseinatuta daude.

Solenoide arruntek batez ere adsorzio-indarra hartzen dute kontuan, eta adsorzio-indarraren magnitudea eremu magnetikoaren indarra bezalako faktoreen araberakoa da.

4. zatia: Ibilbide luzeko solenoideen funtzionamendu-eraginkortasuna faktore hauek eragiten dute:

4.1 : Energia-horniduraren faktoreak

Tentsioaren egonkortasuna: Tentsio egonkor eta egokiak solenoidearen funtzionamendu normala berma dezake. Tentsioaren gorabehera gehiegizkoek erraz eragin dezakete funtzionamendu-egoera ezegonkorra eta eraginkortasuna kaltetu.

4.2 Korrontearen tamaina: Korrontearen tamaina zuzenean lotuta dago solenoideak sortutako eremu magnetikoaren intentsitatearekin, eta horrek, aldi berean, bultzada, tira eta mugimendu-abiadura eragiten du. Korronte egokiak eraginkortasuna hobetzen laguntzen du.

4.3 : Bobinarekin erlazionatuta

Bobinaren birak: Bira desberdinek eremu magnetikoaren indarra aldatuko dute. Bira kopuru arrazoizko batek solenoidearen errendimendua optimizatu dezake eta eraginkorragoa egin dezake ibilbide luzeko lanetan. Bobinaren materiala: Kalitate handiko material eroaleek erresistentzia murriztu, potentzia-galera murriztu eta lanaren eraginkortasuna hobetzen lagun dezakete.

4.4: Egoera nagusia

Nukleoaren materiala: Eroankortasun magnetiko ona duen nukleo-material bat aukeratzeak eremu magnetikoa hobetu eta solenoidearen funtzionamendu-efektua hobetu dezake.

Nukleoaren forma eta tamaina: Forma eta tamaina egokiek eremu magnetikoa uniformeki banatzen eta eraginkortasuna hobetzen laguntzen dute.

4.5: Lan-ingurunea

- Tenperatura: Tenperatura altuegiak edo baxuegiak bobinaren erresistentzian, nukleoaren eroankortasun magnetikoan eta abarretan eragina izan dezake, eta, beraz, eraginkortasuna alda dezake.

- Hezetasuna: Hezetasun handiak zirkuitulaburrak bezalako arazoak sor ditzake, solenoidearen funtzionamendu normalean eragina izan dezake eta eraginkortasuna murriztu.

4.6 : Karga-baldintzak

- Kargaren pisua: Karga gehiegi izateak solenoidearen mugimendua motelduko du, energia-kontsumoa handituko du eta lan-eraginkortasuna murriztuko du; karga egoki batek bakarrik berma dezake funtzionamendu eraginkorra.

- Kargaren mugimendu-erresistentzia: Mugimendu-erresistentzia handia bada, solenoideak energia gehiago kontsumitu beharko du hura gainditzeko, eta horrek eraginkortasuna ere eragingo du.

xehetasunak ikusi
AS 15063 Iman Iraunkorra Jasotzeko / Iman Borobil Txikia...AS 15063 Iman Iraunkorra Jasotzeko / Iman Borobil Txikia...
01

AS 15063 Iman Iraunkorra Jasotzeko / Iman Borobil Txikia...

2024-11-26

Zer da altxatzeko iman iraunkor bat?

Iman iraunkor bat bi iman iraunkor multzoz osatuta dago: polaritate finkoak dituen iman multzo bat, eta polaritate alderantzikagarriak dituen iman multzo bat. Barneko solenoide-bobinatik norabide ezberdinetan doan korronte zuzeneko pultsu batek, azken horren inguruan, polaritateak alderantzikatzen ditu eta bi egoeratan jartzen da: kanpoko euste-indarrarekin edo gabe. Gailuak segundo bat baino gutxiago behar du korronte zuzeneko pultsu hori aktibatzeko eta desaktibatzeko. Karga altxatzen ari den bitartean, gailuak ez du elektrizitaterik behar.

 

xehetasunak ikusi
AS 0726 C DCren garrantzia Solenoidea mantentzea...AS 0726 C DCren garrantzia Solenoidea mantentzea...
01

AS 0726 C DCren garrantzia Solenoidea mantentzea...

2024-11-15

Zer da mantentze-solenoide bat?

Solenoideak zirkuitu magnetikoan txertatutako iman iraunkor batekin finkatuta daude. Pistoia korronte berehalakoak tiratzen du eta tiraka jarraitzen du korrontea eten ondoren. Pistoia alderantzizko korronte berehalakoak askatzen du. Energia aurrezteko ona da.

Nola funtzionatzen du mantentze-solenoide batek?

Mantentze-solenoidea energia aurrezteko korronte zuzeneko solenoide bat da, ohiko korronte zuzeneko solenoide baten zirkuitu magnetikoa barneko iman iraunkorrekin konbinatzen duena. Pistoia alderantzizko tentsioaren aplikazio berehalako batek tiratzen du, bertan mantentzen da tentsioa itzaltzen bada ere, eta alderantzizko tentsioaren aplikazio berehalako batek askatzen du.

Tmotakoa.Tira, Eutsi eta Askatu MekanismoaEgitura

  1. TiraMota Mantentzeko Solenoidea
    Tentsioa aplikatzean, pistoia barrurantz tiratzen du barneko iman iraunkorraren eta solenoide-bobinaren indar magnetoeragile konbinatuak.

    B. EutsiMota Mantentzeko Solenoidea
    Solenoide motako euskarriak pistoia barneko iman iraunkorraren indar magnetoeragileak soilik eusten du. Euskarri motako posizioa alde batean edo bietan finkatu daiteke, benetako aplikazioaren arabera.

    C. Askatumantentze-solenoide mota
    Solenoide-bobinaren alderantzizko indar magnetoeragileak askatzen du pistoia, integratutako iman iraunkorraren indar magnetoeragilea ezeztatuz.

Solenoide bobinaren mantentze-solenoide motak

Mantentze-solenoidea bobina bakarreko edo bobina bikoitzeko motan eraikita dago.

BakarraSolenoideabobina mota 

  • Solenoide mota honek bobina bakarrarekin egiten du tira eta askatzea, beraz, bobinaren polaritatea alderantzikatu behar da tira eta askatzea txandakatzean. Tira indarrari lehentasuna ematen zaionean eta potentzia potentzia nominala gainditzen duenean, askatzeko tentsioa jaitsi behar da. Edo tentsio nominala + % 10 erabiltzen bada, erresistentzia bat jarri behar da seriean askatzeko zirkuituan (erresistentzia hau pilotu laginaren proba-txostenean zehaztuko da).
  1. Bobina bikoitz mota
  • Solenoide mota honek, tiratzeko bobina eta askatzeko bobina dituenez, zirkuitu-diseinu sinplea du.
  • Bobina bikoitz motarako, zehaztu "Plus komuna" edo "minus komuna" konfiguraziorako.

Ahalmen bereko bobina bakarreko motarekin alderatuta, mota honetako tira-indarra apur bat txikiagoa da, askapen-bobinarentzat espazioa emateko diseinatutako tira-bobinaren espazio txikiagoa delako.

xehetasunak ikusi
AS 0416 Solenoide Txikien Bultzada-Tiratzeko Gida: Nola...AS 0416 Solenoide Txikien Bultzada-Tiratzeko Gida: Nola...
01

AS 0416 Solenoide Txikien Bultzada-Tiratzeko Gida: Nola...

2024-11-08

Zer da push-pull solenoide txiki bat?

Bultzada-tiratzeko solenoidea gailu elektromekanikoen azpimultzo bat da eta industria guztietako hainbat aplikaziotan oinarrizko osagaia. Ate-sarraila adimendunetatik eta inprimagailuetatik hasi eta salmenta-makinetaraino eta autoen automatizazio-sistemetaraino, bultzada-tiratzeko solenoide hauek nabarmen laguntzen dute gailu hauen funtzionamendu ezin hobean.

Nola funtzionatzen du Push-Pull solenoide txikiak?

Bultzada-tiratze solenoide batek erakarpen eta aldarapen elektromagnetikoaren kontzeptuan oinarrituta funtzionatzen du. Korronte elektriko bat solenoidearen bobinatik igarotzen denean, eremu magnetiko bat sortzen du. Eremu magnetiko honek, ondoren, indar mekaniko bat eragiten dio pistoi mugikor bati, eta horrek eremu magnetikoaren norabide linealean mugitzea eragiten du, eta horrela, behar den moduan, "bultzatzen" edo "tiratzen".

Bultzada mugimenduaren ekintza: Solenoideak 'bultzatzen' du pistoia solenoidearen gorputzetik kanpora ateratzen denean eremu magnetikoaren eraginez.

Tiro-mugimenduaren ekintza: Alderantziz, solenoideak 'tira' egiten du pistoia solenoidearen gorputzean sartzen denean eremu magnetikoaren ondorioz.

Eraikuntza eta funtzionamendu printzipioa

Bultzada-tiratzeko solenoideek hiru osagai nagusi dituzte: bobina bat, pistoi bat eta itzulera-malguki bat. Bobina, normalean solenoidearen kobrezko hariz egina, plastikozko bobina baten inguruan kiribilduta dago, solenoidearen gorputza osatuz. Pistoia, normalean material ferromagnetikoz osatua, bobinaren barruan kokatzen da, eremu magnetikoaren eraginpean mugitzeko prest. Itzulera-malgukia, berriz, pistoia bere jatorrizko posiziora itzultzeaz arduratzen da korronte elektrikoa itzaltzen denean.

Korronte elektriko bat solenoide-bobinatik igarotzen denean, eremu magnetiko bat sortzen du. Eremu magnetiko honek indarra eragiten dio pistoiari, eta horrek mugiarazten du. Eremu magnetikoa pistoia bobinaren barrura erakartzeko moduan lerrokatuta badago, "tiratze" ekintza deritzo. Alderantziz, eremu magnetikoak pistoia bobinatik kanporatzen badu, "bultzatze" ekintza da. Pistoiaren kontrako muturrean kokatutako itzulera-malgukiak pistoia bere jatorrizko posiziora bultzatzen du korrontea itzaltzen denean, eta horrela solenoidea berrezartzen du hurrengo eragiketarako.

xehetasunak ikusi
AS 0726 B Kargatzeko Solenoide Balbula Blokeatzailea...AS 0726 B Kargatzeko Solenoide Balbula Blokeatzailea...
01

AS 0726 B Kargatzeko Solenoide Balbula Blokeatzailea...

2024-11-05

Zer da solenoide magnetiko bat blokeatzeko?

Solenoide magnetikoak zirkuituan txertatutako marko irekiko solenoide mota bat dira. Imanek euskarri sendoa eskaintzen dute energiarik behar izan gabe, eta horrek bateriaz funtzionatzen duten edo etengabeko aplikazioetarako aproposak bihurtzen ditu.

Mantentze-solenoide edo euste-solenoide gisa ere ezagunak, blokeo magnetikoko solenoideak hainbat tamainatan daude eskuragarri, tentsio-ahalmen eta ibilbide-luzera desberdinak eskainiz.

Energia-kontsumo txikia dela eta, solenoide magnetikoa blokeatzeko irtenbide bikaina da zehaztasuna ezinbestekoa ez den hainbat aplikaziotarako.

Bolumen handiko aplikazioetarako solenoide kostu-eraginkorra eta energia-eraginkorra. Pistoiaren muturraren, terminalen eta muntaketa-zuloen pertsonalizazioa eskuragarri dago gutxieneko eskaera-kantitateen arabera.

xehetasunak ikusi
AS 0620 Solenoide Ateko Blokeoa 12VAS 0620 Solenoide Ateko Blokeoa 12V
01

AS 0620 Solenoide Ateko Blokeoa 12V

2024-10-25

Unitatearen Ezaugarriak

Kalitate handiko solenoidezko blokeo elektriko ultra-trinkoa.

Herdoilgaitza, iraunkorra, segurua, erabiltzeko erosoa.

Burdina ondo xurgatzen duen xurgapena, atea segurtasunez blokeatuz.

Ihes-atean edo suteen atearen kontrol elektronikoko sisteman instalatzeko aplikagarria.

Magnetismo elektrikoaren printzipioa hartzen du, korrontea siliziotik igarotzen denean, blokeo elektromagnetikoak korronte sendoa lortuko du.

Etxebizitzaren materiala: Nikel edo zink estaldura duen altzairu karbonatuzko etxebizitza, korrosioaren aurkakoa eta RoHs betetzen duena.

Marko ireki motarekin eta muntaketa-oholarekin diseinatua, potentzia handikoa.

Erraza da muntaketa-oholarekin ate-sarraila elektrikoarentzat edo beste ate-sarraila sistema automatikoetarako instalatzea.

xehetasunak ikusi
AS 0835 Erosi DC Solenoide Linealaren Bultzada-Pultsa MotaAS 0835 Erosi DC Solenoide Linealaren Bultzada-Pultsa Mota
01

AS 0835 Erosi DC Solenoide Linealaren Bultzada-Pultsa Mota

2024-10-14

Zer da DC solenoide lineala?

DC solenoide linealak (aktuadore lineala ere deitzen zaio) mugimendu lineal sendoa du eta "lan astuneko" aplikazioetarako egokia da. DC solenoide lineal mota honen diseinuak eusteko indar handia ahalbidetzen du korronte nahiko baxuan. Beraz, bultzada-tira solenoideak aktuadore aproposak dira energia-kontsumoa eta bero-xahutzea kritikoak diren aplikazioetarako. "Bultzada/Tira" izena du, bi ardatz-muturrak eskuragarri daudelako, beraz, solenoide lineala bultzada-solenoide edo tiraketa-solenoide gisa erabil daiteke, konexio mekanikorako zein ardatz-mutur erabiltzen den arabera - baina erreluktantzia-funtzionamendu-printzipioagatik, bobina elikatzean mugimendu aktiboaren norabidea unidirekzionala da soilik. Aplikazioak medikuntzan, laborategian eta ekipamendu analitikoetan aurki daitezke.

xehetasunak ikusi
AS 0829 Mini DC Solenoide Bultzatu eta Tira Irekitzeko Frame...AS 0829 Mini DC Solenoide Bultzatu eta Tira Irekitzeko Frame...
01

AS 0829 Mini DC Solenoide Bultzatu eta Tira Irekitzeko Frame...

2024-09-26

DC Mini Solenoidearen Marko Irekiaren Push eta Pull Motaren Sarrera

Solenoide irekiak hainbat diseinutan daude eskuragarri, bultzada eta tirada gisa, edo bultzada konbinazio mota gisa soilik. Ekintza sinple eta sendoa dute industriarako eta automatizazio ekipamenduetarako.

Korronte zuzeneko elikatze iturriak Aukera; Korronte zuzeneko tentsioa; 6 V, 12 V eta 24 V, potentzia handiagoa da eta bultzada-indarra indartsuagoa izango da eta zarata ere gero eta handiagoa.

Ibilbide luzeko diseinuak, ibilaldi handiagoekin alderatuta errendimendu hobea lortzeko.

200 mm-ko kable elektrikoa estandar gisa hornituta edo zure nahiaren arabera egin dezakegu.

Aukerako itzulera-malgukiak edo muntatutako torloju-zuloak hautatzeko.

Finkatzeko antolamendua, pistoiaren akoplamendua, bultzada-hagaxkaren aukerak eta berunaren luzera pertsonaliza daitezke

xehetasunak ikusi
AS 20030 DC xurgapen elektroimanAS 20030 DC xurgapen elektroiman
01

AS 20030 DC xurgapen elektroiman

2024-09-25

Zer da jasogailu elektromagnetiko bat?

Elektroiman-jasogailua elektroimanaren printzipioan funtzionatzen duen gailu bat da, eta burdinazko nukleo batez, kobrezko bobina batez eta metalezko disko biribil batez osatuta dago. Korrontea kobrezko bobinatik igarotzen denean, sortutako eremu magnetikoak burdinazko nukleoa iman aldi baterako bihurtzen du, eta horrek, aldi berean, gertuko metalezko objektuak erakartzen ditu. Disko biribilaren funtzioa xurgapen-indarra handitzea da, disko biribilaren gaineko eremu magnetikoa eta burdinazko nukleoak sortutako eremu magnetikoa gainjarri egingo baitira indar magnetiko indartsuagoa osatzeko. Gailu honek ohiko imanek baino adsorzio-indar handiagoa du eta oso erabilia da industrietan, familia-bizitzan eta ikerketa zientifikoan.

 

Elektroiman-jasogailu mota hauek eramangarriak, kostu-eraginkorrak eta eraginkorrak dira altzairuzko plakak, metalezko plakak, xaflak, bobinak, hodiak, diskoak eta abar bezalako elementuak erraz altxatzeko. Normalean lur arraroetako metal eta aleazioz (adibidez, ferrita) osatuta daude, eta horrek eremu magnetiko indartsuagoa sortzeko gai egiten du. Bere eremu magnetikoa ez da koherentea, beharren arabera piztu edo itzali baitaiteke.

 

Funtzionamendu printzipioa:

Elektroiman-jasogailuaren funtzionamendu-printzipioa indukzio elektromagnetikoak sortutako eremu magnetikoaren eta metalezko objektuaren arteko elkarrekintzan oinarritzen da. Korrontea kobrezko bobinatik igarotzen denean, eremu magnetiko bat sortzen da, eta hau burdinazko nukleoaren bidez diskora transmititzen da eremu magnetiko ingurune bat osatzeko. Gertuko metalezko objektu bat eremu magnetiko ingurune horretan sartzen bada, metalezko objektua diskoan adsorbatuko da indar magnetikoaren eraginpean. Adsorzio-indarraren tamaina korrontearen intentsitatearen eta eremu magnetikoaren tamainaren araberakoa da, horregatik bentosa-elektroimanak adsorzio-indarra beharren arabera doi dezake.

xehetasunak ikusi

Produktua