ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບອຸປະກອນການທົດສອບແປ້ນພິມ Solenoid
1.1 ຄວາມຕ້ອງການພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ
ເພື່ອຂັບຄີບອດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມ Solenoids ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພຽງພໍ. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດແລະການອອກແບບຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄວນຈະສາມາດສ້າງຄວາມດຶງດູດທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຈັງຫວະການກົດແປ້ນພິມຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບແປ້ນພິມ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍ Gauss (G).
1.2 ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໄວຕອບສະຫນອງ
ອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມຕ້ອງທົດສອບແຕ່ລະກະແຈຢ່າງໄວວາ, ສະນັ້ນຄວາມໄວການຕອບສະໜອງຂອງ solenoidis ສຳຄັນຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສັນຍານການທົດສອບ, solenoid ຄວນຈະສາມາດສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພຽງພໍໃນເວລາອັນສັ້ນຫຼາຍເພື່ອຂັບລົດການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ. ປົກກະຕິແລ້ວເວລາຕອບສະຫນອງແມ່ນຕ້ອງການຢູ່ໃນລະດັບ millisecond (ms). ການກົດແລະປ່ອຍປຸ່ມຢ່າງວ່ອງໄວສາມາດຈໍາລອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດກວດພົບປະສິດທິພາບຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມ, ລວມທັງຕົວກໍານົດການຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າໃດໆ.
1.3 ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດຂອງ solenoidis ສໍາຄັນສໍາລັບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ອຸປະກອນການທົດສອບແປ້ນພິມ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມເລິກແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການກົດແປ້ນພິມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທົດສອບບາງແປ້ນພິມທີ່ມີຟັງຊັນ trigger ຫຼາຍລະດັບ, ເຊັ່ນ: ແປ້ນພິມເກມບາງ, ປຸ່ມອາດຈະມີສອງໂຫມດ trigger: ກົດເບົາ ແລະການກົດຫນັກ. solenoid ຈະຕ້ອງສາມາດຈໍາລອງທັງສອງແຮງກະຕຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງປະກອບມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ (ການຄວບຄຸມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປຸ່ມກົດ) ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນ 0.1mm, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ອາດຈະປະມານ ±0.1N ຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜົນການທົດສອບ.
1.4 ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫມັ້ນຄົງ
ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ solenoid ຂອງອຸປະກອນການທົດສອບ keyboard ໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປະຕິບັດຂອງ solenoid ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ປະກອບມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມໄວຕອບສະຫນອງ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ, ໃນການທົດສອບການຜະລິດແປ້ນພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, solenoid ອາດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼືແມ້ກະທັ້ງມື້. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຖ້າການປະຕິບັດຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄວາມຜັນຜວນ, ເຊັ່ນຄວາມອ່ອນແອຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼືຄວາມໄວການຕອບສະຫນອງຊ້າ, ຜົນການທົດສອບຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
1.5 ຄວາມຕ້ອງການຄວາມທົນທານ
ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຂັບລົດການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເລື້ອຍໆ, solenoid ຕ້ອງມີຄວາມທົນທານສູງ. ທໍ່ solenoid ພາຍໃນແລະ plunger ຕ້ອງສາມາດທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເລື້ອຍໆແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ອຸປະກອນການທົດສອບແປ້ນພິມ solenoid ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດທົນທານຕໍ່ຫຼາຍລ້ານຮອບວຽນການປະຕິບັດ, ແລະໃນຂະບວນການນີ້, ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃດໆທີ່ມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: solenoid coil burnout ແລະການສວມໃສ່ຫຼັກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການນໍາໃຊ້ສາຍ enameled ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອເຮັດໃຫ້ coils ສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ແລະທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະການເລືອກວັດສະດຸຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກອ່ອນ) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ hysteresis ແລະຄວາມເຫນື່ອຍລ້າກົນຈັກຂອງຫຼັກ.
ສ່ວນທີ 2:. ໂຄງສ້າງຂອງ solenoid tester keyboard
2.1 Solenoid Coil
- ວັດສະດຸສາຍ: ສາຍ Enameled ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ solenoid coil tomakethe. ມີຊັ້ນຂອງສີ insulating ຢູ່ດ້ານນອກຂອງສາຍ enameled ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວົງຈອນສັ້ນລະຫວ່າງ solenoid coils. ວັດສະດຸສາຍໄຟ enameled ທົ່ວໄປປະກອບມີທອງແດງ, ເນື່ອງຈາກວ່າທອງແດງມີ conductivity ດີແລະປະສິດທິພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາທີ່ຖ່າຍທອດປະຈຸບັນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
- ການອອກແບບການຫັນ: ຈໍານວນຂອງການຫັນເປັນກຸນແຈຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ solenoid tubular ສໍາລັບ Keyboard ການທົດສອບອຸປະກອນ Solenoid. ການຫັນຫຼາຍ, ຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂື້ນພາຍໃຕ້ກະແສດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫັນຫຼາຍເກີນໄປຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງ coil, ນໍາໄປສູ່ບັນຫາຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະອອກແບບ ຈຳ ນວນຮອບວຽນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕາມຄວາມແຂງແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການແລະເງື່ອນໄຂການສະຫນອງພະລັງງານ. ຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມ Solenoid ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຈໍານວນການຫັນອາດຈະຢູ່ລະຫວ່າງຫຼາຍຮ້ອຍຫາພັນຄົນ.
- ຮູບຮ່າງຂອງ Solenoid Coil: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ solenoid coil ແມ່ນບາດແຜຢູ່ໃນກອບທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຮູບຮ່າງມັກຈະເປັນຮູບທໍ່ກົມ. ຮູບຮ່າງນີ້ແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນເອກະພາບ, ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ຂັບລົດປຸ່ມແປ້ນພິມ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສາມາດປະຕິບັດປະສິດທິພາບເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂັບລົດຂອງກະແຈ.
2.2 Solenoid Plunger
- Plungermaterial: plungeris ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ solenoid, ແລະຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນເຊັ່ນ: ເຫຼັກກາກບອນບໍລິສຸດໄຟຟ້າແລະແຜ່ນເຫຼັກຊິລິຄອນແມ່ນເລືອກ. ການ permeability ສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຜ່ານຫຼັກ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເອົາແຜ່ນເຫຼັກຊິລິໂຄນເປັນຕົວຢ່າງ, ມັນແມ່ນແຜ່ນເຫຼັກກ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍຊິລິໂຄນ. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມເຕີມຂອງຊິລິໂຄນ, ການສູນເສຍ hysteresis ແລະ eddy ການສູນເສຍປະຈຸບັນຂອງຫຼັກໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງ.
- Plungershape: ຮູບຮ່າງຂອງຫຼັກມັກຈະກົງກັບ solenoid coil, ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ tubular. ໃນການອອກແບບບາງ, ມີສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ protruding ຢູ່ໃນປາຍຫນຶ່ງຂອງ plunger, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ໂດຍກົງຫຼືເຂົ້າຫາອົງປະກອບຂັບລົດຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມ, ເພື່ອສົ່ງຜົນບັງຄັບໃຊ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກັບກະແຈແລະຂັບລົດການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ.
2.3 ທີ່ຢູ່ອາໄສ
- ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ: ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມ Solenoid ສ່ວນໃຫຍ່ປົກປ້ອງທໍ່ພາຍໃນແລະແກນທາດເຫຼັກ, ແລະຍັງສາມາດມີບົດບາດປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ. ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ວັດສະດຸໂລຫະເຊັ່ນ: ສະແຕນເລດຫຼືເຫຼັກກາກບອນ. ເຮືອນເຫຼັກກາກບອນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ແລະສາມາດປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ການອອກແບບໂຄງສ້າງ: ການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງແກະຄວນຄໍານຶງເຖິງຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ປົກກະຕິແລ້ວມີຮູຫຼືຊ່ອງສຽບເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການແກ້ໄຂຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງຕົວທົດສອບແປ້ນພິມ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ແກະອາດຈະຖືກອອກແບບດ້ວຍຮູລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼືຮູລະບາຍອາກາດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍ coil ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານເພື່ອ dissipate ແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.
ພາກທີ 3: ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນການທົດສອບແປ້ນພິມ solenoid ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
3.1.ຫລັກການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພື້ນຖານ
ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຜ່ານທໍ່ solenoid ຂອງ solenoid, ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງ Ampere (ຍັງເອີ້ນວ່າກົດຫມາຍສະກູຂວາມື), ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນປະມານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ຖ້າ solenoid coil ແມ່ນບາດແຜຢູ່ອ້ອມຮອບແກນທາດເຫຼັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າແກນທາດເຫຼັກເປັນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນທີ່ມີສະນະແມ່ເຫຼັກສູງ, ສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນພາຍໃນແລະອ້ອມຮອບແກນທາດເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ແກນທາດເຫຼັກຖືກສະກົດຈິດ. ໃນເວລານີ້, ແກນທາດເຫຼັກແມ່ນຄ້າຍຄືແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
3.2. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເອົາ solenoid tubular ແບບງ່າຍດາຍເປັນຕົວຢ່າງ, ເມື່ອກະແສໄຫຼເຂົ້າໄປໃນປາຍຫນຶ່ງຂອງ solenoid coil, ຕາມກົດລະບຽບຂອງ screw ຂວາມື, ຖື coil ດ້ວຍສີ່ນິ້ວມືຊີ້ໄປໃນທິດທາງຂອງປະຈຸບັນ, ແລະທິດທາງຂອງຫົວໂປ້ແມ່ນຂົ້ວເຫນືອຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະຫນາດຂອງປະຈຸບັນແລະຈໍານວນຂອງການຫັນເປັນ coil. ຄວາມສໍາພັນສາມາດຖືກອະທິບາຍໂດຍກົດຫມາຍ Biot-Savart. ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງປະຈຸບັນແລະການຫັນຫຼາຍ, ຄວາມແຮງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼາຍ.
3.3 ຂະບວນການຂັບລົດຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມ
3.3.1. ໃນອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມ, ເມື່ອ solenoid ອຸປະກອນທົດສອບແປ້ນພິມຖືກພະລັງງານ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະດຶງດູດເອົາພາກສ່ວນໂລຫະຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມ (ເຊັ່ນ: shaft ຂອງກະແຈຫຼື shrapnel ໂລຫະ, ແລະອື່ນໆ). ສໍາລັບແປ້ນພິມກົນຈັກ, ແກນກະແຈມັກຈະປະກອບດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ, ແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະດຶງດູດ shaft ໃຫ້ເລື່ອນລົງ, ດັ່ງນັ້ນການຈໍາລອງການປະຕິບັດຂອງກະແຈທີ່ຖືກກົດ.
3.3.2. ເອົາແປ້ນພິມກົນຈັກແກນສີຟ້າທົ່ວໄປເປັນຕົວຢ່າງ, ແຮງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດຫນ້າທີ່ໂລຫະຂອງແກນສີຟ້າ, ເອົາຊະນະແຮງ elastic ແລະ friction ຂອງແກນ, ເຮັດໃຫ້ແກນເລື່ອນລົງ, ກະຕຸ້ນວົງຈອນພາຍໃນແປ້ນພິມ, ແລະສ້າງສັນຍານຂອງການກົດປຸ່ມ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກປິດ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫາຍໄປ, ແລະແກນທີ່ສໍາຄັນກັບຄືນສູ່ຕໍາແຫນ່ງເດີມພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ elastic ຂອງຕົນເອງ (ເຊັ່ນ: ຜົນບັງຄັບໃຊ້ elastic ຂອງພາກຮຽນ spring), simulating ການປະຕິບັດຂອງການປ່ອຍກະແຈ.
3.3.3 ຂະບວນການຄວບຄຸມສັນຍານ ແລະການທົດສອບ
- ລະບົບຄວບຄຸມໃນຕົວທົດສອບແປ້ນພິມຈະຄວບຄຸມເວລາເປີດ ແລະປິດເຄື່ອງຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອຈຳລອງຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງກະແຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກົດສັ້ນ, ກົດຄ້າງໄວ້ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍການກວດສອບວ່າແປ້ນພິມສາມາດສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ຜ່ານວົງຈອນຂອງແປ້ນພິມ ແລະ ການໂຕ້ຕອບ) ພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກຂອງປຸ່ມ simulated ເຫຼົ່ານີ້, ການເຮັດວຽກຂອງປຸ່ມແປ້ນພິມສາມາດທົດສອບໄດ້.