Leave Your Message
8 nøkkelelementer i DC-solenoiddesignguide2vt

8 viktige elementer i en designguide for DC-solenoider Teknisk støtte

Som en profesjonell ledende produsent av DC-solenoider, mener vi at den optimale utformingen av en DC-solenoid ligger i følgende 8 nøkkelpunkter:

Nr. 1 den nødvendige bevegelsesretningen

Solenoider kan utformes for å gi en skyv-, en trekk- eller en roterende bevegelse. Du må definere hvilken handling som passer til ditt bruksområde.

1.1 Åpen ramme-solenoid:
Denne typen solenoid bruker en slagoperasjon med mer kontroll, noe som gjør den egnet for mange industrielle applikasjoner, som effektbrytere, kameralukkere, skannere, mynttellere og spillmaskiner. Selv om den bruker DC-konfigurasjon, er DC-rammesolenoider kompatible med vekselstrømsutstyr.
1.2 Holdemagneten:
Grunnleggende for en holdeelektromagnet er å raskt endre magnetfeltet ved å kontrollere strømmen som går gjennom spolen. Etter aktivering vil magnetfeltet konsentreres i midten av stempelet, men andre områder vil faktisk ikke generere noen magnetkraft.
1.3 En låsende elektromagnet er av den åpne rammetypen, men med fordelen av en permanentmagnet. Stempelet vil bevege seg mot midten av solenoidkroppen mens det aktiveres, men det vil fortsatt "holde" seg i samme posisjon selv etter at det er deaktivert på grunn av det eksisterende genererte magnetfeltet. Med denne egenskapen kan kunden få fordelen av strømsparing, og også unngå risikoen for at spolen brenner ut.
1.4 Rørformet solenoid har lineær push-pull-funksjon og brukes i mange startenheter, for eksempel tenningssystemer for kjøretøy og elektriske låser, slik at døren tåler betydelige krefter når den er låst.
1.5 Roterende solenoider
Rotasjonsfunksjon ved hjelp av en metallkjerne plassert på en rillet skive. Sporene er dimensjonert i henhold til sporene, og kjernen trekkes inn i solenoidens kropp, og skivekjernen roterer. Når den slås av, skyver en fjær skivekjernen tilbake til startposisjonen. Fordi de er mer robuste enn andre typer solenoider, brukes roterende solenoider ofte i industrielle applikasjoner som automatiserte lukkere og lasere.
1.6 Magnetventil;
Magnetventiler brukes overalt hvor væskestrømmen må styres automatisk. De brukes i økende grad i de mest varierte typer anlegg og utstyr. Det store utvalget av forskjellige design som er tilgjengelige, gjør det mulig å velge en ventil som passer spesifikt til den aktuelle applikasjonen.

Nr. 2 solenoidstørrelse

Du må identifisere den tilgjengelige plassen der solenoiden skal installeres – lengde, bredde og høyde. Vær forberedt på å forstå at plassen du har satt av kanskje ikke er tilstrekkelig til å oppfylle de påfølgende kriteriene du definerer nedenfor.

Nr. 3 driftsslag

Avstanden solenoidstempelet/ankeret må bevege seg): Mengden kraft en solenoid kan generere avtar eksponentielt med avstanden solenoidstempelet (ankeret) må bevege seg. Den maksimale avstanden et solenoidanker kan bevege seg avhenger av størrelsen på solenoiden. Mindre/kortere solenoider gir korte slaglengder (

Nr. 4 aktiveringskraft

Aktueringskraft defineres vanligvis som den minste kraftmengden som kreves ved det lengste slaget i applikasjonen din. Du må anslå hvor mye kraft som kreves for å oppnå ønsket resultat i applikasjonen din.

NR. 5. Driftssyklus

Driftssyklus er hvor lenge solenoiden er aktivert (PÅ) kontra tiden den er deaktivert (AV). Driftssyklus defineres vanligvis av begreper som kontinuerlig drift (100 % PÅ-tid), intermitterende drift (25 % PÅ, 75 % AV-tid) eller pulsdrift (

Nr. 6. Miljøhensyn

De tre viktigste miljøfaktorene du må definere er:
Omgivelsestemperatur:
Spolen i en solenoid genererer varme når den tilføres strøm. Jo varmere en solenoid blir, desto lavere er aktiveringskraften den kan generere. Den øvre grensen for solenoidens driftstemperatur er fastsatt i kraft av isolasjonssystemet som kan tilveiebringes av materialene som solenoiden er laget av. Høyere omgivelsestemperaturer i en bestemt applikasjon vil tillate mindre temperaturøkning i spolen, noe som i praksis vil redusere solenoidens evne til å gi den nødvendige kraften. Av denne grunn er det nødvendig at du definerer omgivelsestemperaturen som utstyret du designer skal operere i.
Fuktighet/Fuktighet/Støv: 
Solenoider må være spesielt utformet for å overleve i ekstreme miljøer. Miljøer med høy luftfuktighet krever at spolen beskyttes mot fuktighetsinntrengning, og at solenoidens utside beskyttes mot korrosjon. Høye støvnivåer krever at solenoidankeret beskyttes mot støvinntrengning. Dessverre øker kostnaden for solenoiden når det kreves ytterligere miljøbeskyttelse. Av denne grunn er det viktig at du definerer hvilket fuktighetsnivå og støvbeskyttelse applikasjonen din vil kreve, slik at den mest kostnadseffektive solenoiddesignen kan velges.
Støyende miljø: 
Hvis det er støy på grunn av miljøfaktorer, er det nødvendig å legge til antikollisjonsanordninger, pakninger og andre strukturer til konstruksjonen.

NR. 7. Levetid for solenoid

Produktlevetid:refererer til hver av/på-tid som standard. Solenoidhuset og annet nøkkelmateriale kan byttes ut i henhold til forskjellige designkrav og kan nå millioner av ganger for ønsket levetid på solenoiden.

Nr. 8. Elektronisk ledningstilkobling

Vanlig tilkobling inkludert:
Tilkoblingsledninger, PIN-pinner, terminaler og kontakter. Avhenger av ulike behov.
Tilkoblingsledning:
En del av kobbertråden er reservert ved lederens ledningshod og er ikke dekket med lim. Kobbertråden festes under installasjonen. Siden elektromagneten vanligvis er designet for å installeres på kontrolleren, vil plasseringen av den bare ledningen på hodet bli loddet, slik at den er installert på kontrolleren. Bare lodd direkte på kortet.
Sett inn PIN-kode:
Ansvarlig for signaloverføring. Under kontaktdesignprosessen skjer kontakten mellom parings- og enden. Paringsenden består vanligvis av en elastisk del og en stiv del for å sikre kontaktpålitelighet mellom kontaktpluggen og sokkelen. Kabeltilkoblinger bruker kort- eller lednings-til-kort-sammenkoblinger.
Terminal: 
Ledningsendene i en krets er koblet til de elektroniske komponentene i elektrisk utstyr for å oppnå signaloverføring og strømforsyning. Vanlige terminaltyper inkluderer skrueterminaler, krympeterminaler, pluggterminaler osv.
Kontakt: 
Terminaler kan deles inn i fire typer: sveisetrådstype, krympetrådstype, isolert gjengetype og loddefri viklingstype. I kretskort kan kontakttermineringsformer deles inn i fire typer: direkte sveising, buet sveising, overflatemontering og loddefri pressfit-type, som kan danne en hann-hunn plugin-design med PIN-en. Ingen detaljert beskrivelse gis her.