AS 1325 B DC Linjär Tryck- och Dragmagnetrör...
Del 1: Viktiga krav för tangentbordstestenhet Solenoid
1.1 Krav på magnetfält
För att effektivt kunna styra tangentbordstangenter måste solenoider för tangentbordstestanordningar generera tillräcklig magnetfältstyrka. De specifika kraven på magnetfältstyrka beror på typen och designen av tangentbordstangenterna. Generellt sett bör magnetfältstyrkan kunna generera tillräcklig attraktion så att tangenttryckningen uppfyller tangentbordsdesignens utlösningskrav. Denna styrka ligger vanligtvis i intervallet tiotals till hundratals Gauss (G).
1.2 Krav på svarshastighet
Tangentbordstestenheten behöver testa varje tangent snabbt, så solenoidens svarshastighet är avgörande. Efter att ha mottagit testsignalen bör solenoiden kunna generera tillräckligt med magnetfält på mycket kort tid för att driva tangentfunktionen. Svarstiden krävs vanligtvis att den ligger på millisekundnivå (ms). Snabbt tryckande och släppande av tangenterna kan simuleras noggrant, vilket effektivt kan detektera tangentbordets prestanda, inklusive dess parametrar, utan fördröjning.
1.3 Noggrannhetskrav
Solenoidens noggrannhet är avgörande för noggrannheten. Tangentbordstestanordningen. Den måste noggrant kontrollera tangenttryckningens djup och kraft. Till exempel, när man testar vissa tangentbord med flernivåutlösarfunktioner, såsom vissa speltangentbord, kan tangenterna ha två utlösarlägen: lätt tryck och kraftigt tryck. Solenoiden måste kunna simulera dessa två olika utlösarkrafter noggrant. Noggrannheten inkluderar positionsnoggrannhet (kontroll av förskjutningsnoggrannheten vid tangenttryckningen) och kraftnoggrannhet. Förskjutningsnoggrannheten kan krävas inom 0,1 mm, och kraftnoggrannheten kan vara runt ±0,1 N enligt olika teststandarder för att säkerställa testresultatens noggrannhet och tillförlitlighet.
1.4 Stabilitetskrav
Långvarig stabil drift är ett viktigt krav för solenoiden i tangentbordstestanordningen. Under kontinuerligt test får solenoidens prestanda inte fluktuera signifikant. Detta inkluderar stabiliteten i magnetfältstyrkan, stabiliteten i svarshastigheten och stabiliteten i aktionsnoggrannheten. Till exempel, vid storskalig tangentbordstestning kan solenoiden behöva arbeta kontinuerligt i flera timmar eller till och med dagar. Om elektromagnetens prestanda fluktuerar under denna period, såsom försvagning av magnetfältstyrkan eller långsam svarshastighet, kommer testresultaten att vara felaktiga, vilket påverkar utvärderingen av produktkvaliteten.
1.5 Hållbarhetskrav
På grund av behovet av att ofta styra nyckelfunktionen måste solenoiden ha hög hållbarhet. De interna solenoidspolarna och kolven måste kunna motstå frekvent elektromagnetisk omvandling och mekanisk stress. Generellt sett måste solenoider för tangentbordstestanordningar kunna motstå miljontals aktionscykler, och i denna process kommer det inte att uppstå några problem som påverkar prestandan, såsom utbrändhet av solenoidspolen och kärnslitage. Till exempel kan användning av högkvalitativ emaljerad tråd för att tillverka spolar förbättra deras slitstyrka och högtemperaturbeständighet, och att välja ett lämpligt kärnmaterial (såsom mjukmagnetiskt material) kan minska hysteresförlust och mekanisk utmattning av kärnan.
Del 2:. Struktur av tangentbordstestarens solenoid
2.1 Magnetspole
- Trådmaterial: Emaljerad tråd används vanligtvis för att tillverka solenoidspolen. Det finns ett lager isolerande färg på utsidan av den emaljerade tråden för att förhindra kortslutningar mellan solenoidspolarna. Vanliga emaljerade trådmaterial inkluderar koppar, eftersom koppar har god ledningsförmåga och effektivt kan minska resistansen, vilket minskar energiförlusten vid strömförsörjning och förbättrar elektromagnetens effektivitet.
- Varvdesign: Antalet varv är nyckeln till att påverka magnetfältstyrkan hos den rörformiga solenoiden för tangentbordstestanordningens solenoid. Ju fler varv, desto större magnetfältstyrka genereras under samma ström. Emellertid kommer för många varv också att öka spolens resistans, vilket leder till uppvärmningsproblem. Därför är det mycket viktigt att rimligt utforma antalet varv i enlighet med den erforderliga magnetfältstyrkan och strömförsörjningsförhållandena. Till exempel, för en tangentbordstestanordningens solenoid som kräver en högre magnetfältstyrka, kan antalet varv vara mellan hundratals och tusentals.
- Solenoidspolens form: Solenoidspolen är vanligtvis lindad på en lämplig ram och formen är vanligtvis cylindrisk. Denna form bidrar till koncentrationen och den jämna fördelning av magnetfältet, så att magnetfältet kan verka mer effektivt på tangenternas drivkomponenter när tangenterna styrs.
2.2 Magnetventil
- Kolvmaterial: Kolven är en viktig komponent i solenoiden och dess huvudsakliga funktion är att förstärka magnetfältet. Generellt används mjuka magnetiska material som elektriskt rent kolstål och kiselstålplåt. Den höga magnetiska permeabiliteten hos mjuka magnetiska material kan göra det lättare för magnetfältet att passera genom kärnan, vilket ökar elektromagnetens magnetfältstyrka. Om vi tar kiselstålplåt som exempel, är det en kiselhaltig legeringsstålplåt. På grund av tillsatsen av kisel minskas kärnans hysteresförlust och virvelströmsförlust, och elektromagnetens effektivitet förbättras.
- Kolvform: Kärnans form matchar vanligtvis solenoidspolen och är mestadels rörformig. I vissa utföranden finns det en utskjutande del i ena änden av kolven, som används för att direkt kontakta eller närma sig drivkomponenterna på tangentbordet, för att bättre överföra magnetfältets kraft till tangenterna och driva tangentfunktionen.
2.3 Bostäder
- Materialval: Tangentbordstestenhetens hölje (solenoid) skyddar huvudsakligen den inre spolen och järnkärnan, och kan också spela en viss elektromagnetisk skärmningsroll. Metallmaterial som rostfritt stål eller kolstål används vanligtvis. Kolstålshöljet har högre hållfasthet och korrosionsbeständighet och kan anpassas till olika testmiljöer.
- Strukturell design: Skalets strukturella design bör ta hänsyn till bekvämligheten vid installation och värmeavledning. Det finns vanligtvis monteringshål eller springor för att underlätta fixeringen av elektromagneten på motsvarande position för tangentbordstestaren. Samtidigt kan skalet vara utformat med värmeavledningsflänsar eller ventilationshål för att underlätta avledning av värme som genereras av spolen under drift och förhindra skador på elektromagneten på grund av överhettning.
Del 3: Funktionen hos tangentbordstestenhetens solenoid är huvudsakligen baserad på principen om elektromagnetisk induktion.
3.1. Grundläggande elektromagnetisk princip
När ström passerar genom solenoidens solenoidspole, enligt Amperes lag (även kallad högerskruvlagen), kommer ett magnetfält att genereras runt elektromagneten. Om solenoidspolen är lindad runt järnkärnan, eftersom järnkärnan är ett mjukmagnetiskt material med hög magnetisk permeabilitet, kommer magnetfältlinjerna att koncentreras inuti och runt järnkärnan, vilket gör att järnkärnan magnetiseras. Vid denna tidpunkt är järnkärnan som en stark magnet, vilket genererar ett starkt magnetfält.
3.2. Om vi till exempel tar en enkel rörformig solenoid som exempel, när strömmen flyter in i ena änden av solenoidspolen, enligt högerskruvregeln, håll spolen med fyra fingrar pekande i strömmens riktning, och den riktning som tummen pekar mot är magnetfältets nordpol. Magnetfältets styrka är relaterad till strömmens storlek och antalet varv på spolen. Sambandet kan beskrivas med Biot-Savarts lag. Till en viss grad, ju större strömmen och ju fler varv, desto större är magnetfältets styrka.
3.3 Drivprocessen för tangentbordstangenter
3.3.1. I en tangentbordstestanordning genereras ett magnetfält när solenoiden på tangentbordstestanordningen aktiveras, vilket attraherar metalldelarna på tangentbordet (såsom tangentskaftet eller metallsplitter etc.). För mekaniska tangentbord innehåller tangentskaftet vanligtvis metalldelar, och magnetfältet som genereras av elektromagneten attraherar skaftet att röra sig nedåt, vilket simulerar tangentens nedtryckta funktion.
3.3.2. Om vi tar det vanliga mekaniska tangentbordet med blå axel som exempel, verkar magnetfältskraften som genereras av elektromagneten på metalldelen av den blå axeln och övervinner axelns elastiska kraft och friktion, vilket får axeln att röra sig nedåt, vilket utlöser kretsen inuti tangentbordet och genererar en signal för tangenttryckning. När elektromagneten stängs av försvinner magnetfältet och tangentaxeln återgår till sin ursprungliga position under inverkan av sin egen elastiska kraft (såsom fjäderns elastiska kraft), vilket simulerar funktionen att släppa tangenten.
3.3.3 Signalkontroll och testprocess
- Styrsystemet i tangentbordstestaren styr elektromagnetens på- och avstängningstid för att simulera olika tangentfunktioner, såsom kort tryckning, långt tryck etc. Genom att detektera om tangentbordet korrekt kan generera elektriska signaler (genom tangentbordets krets och gränssnitt) under dessa simulerade tangentoperationer kan tangentbordets funktion testas.
AS 4070 Låser upp kraften i rörformade drag...
Vad är en rörformig solenoid?
Rörformad solenoid finns i två typer: tryck- och dragsolenoid. En trycksolenoid fungerar genom att trycka ut kolven ur kopparspolen när strömmen är påslagen, medan en dragsolenoid fungerar genom att dra in kolven i solenoidspolen när strömmen är påslagen.
Dragsolenoider är generellt sett vanligare produkter, eftersom de tenderar att ha en längre slaglängd (den sträcka kolven kan röra sig) jämfört med trycksolenoider. De finns ofta i applikationer som dörrlås, där solenoiden behöver dra en spärr på plats.
Trycksolenoider, å andra sidan, används vanligtvis i applikationer där en komponent behöver flyttas bort från solenoiden. Till exempel, i ett flipperspel kan en trycksolenoid användas för att driva bollen i spel.
Enhetens funktioner: - DC 12V 60N Kraft 10mm Dragtyp Rörformad Solenoid Elektromagnet
BRA DESIGN - Push-pull-typ, linjär rörelse, öppen ram, fjäderåtergång med kolv, DC-solenoidelektromagnet. Lägre strömförbrukning, låg temperaturökning, ingen magnetism vid avstängd ström.
FÖRDELAR:- Enkel struktur, liten volym, hög adsorptionskraft. Kopparspiral inuti, har god temperaturstabilitet och isolering, hög elektrisk ledningsförmåga. Den kan installeras flexibelt och snabbt, vilket är mycket bekvämt.
OBS: Som ett manöverelement i utrustningen kan en enskild cykel inte elektrifieras under en längre tid eftersom strömmen är stor. Den bästa driftstiden är 49 sekunder.
AS 1325 DC 24V Push-pull-typ rörformad solenoid/...
Enhetsmått:φ 13 * 25 mm / 0,54 * 1,0 tum. Slaglängd: 6–8 mm;
Vad är den rörformiga solenoiden?
Syftet med rörformiga solenoider är att få maximal effekt vid minimal vikt och begränsad storlek. Dess funktioner inkluderar liten storlek men hög effekt. Genom den speciella rörformiga designen minimerar vi magnetläckage och sänker driftsbuller för ditt ideala projekt. Baserat på rörelse och mekanism är du välkommen att välja drag- eller trycktyp rörformig solenoid.
Produktegenskaper:
Slaglängden är inställd på upp till 30 mm (beroende på rörformig typ), hållkraften är fast upp till 2 000 N (i ändläge, vid spänning). Den kan utformas som en tryck- eller rörformig dragmagnetventil. Lång livslängd: upp till 3 miljoner cykler och mer. Snabb svarstid: omkopplingstid Hölje i högkolstål med slät och glänsande yta.
Ren kopparspiral inuti för god ledningsförmåga och isolering.
Typiska tillämpningar
Laboratorieinstrumentation
Lasermärkningsutrustning
Paketupphämtningsställen
Processkontrollutrustning
Säkerhet för skåp och varuautomater
Hög säkerhetslås
Diagnostisk och analysutrustning
Typ av rörformad solenoid:
Rörformade solenoider ger ett utökat slaglängdsområde utan att kompromissa med kraften jämfört med andra linjära ramsolenoider. De finns tillgängliga som tryckrörformade solenoider eller dragrörformade solenoider, i trycksolenoider.
Kolven är utdragen utåt när ström är på, medan i dragsolenoider är kolven inåt.
AS 2551 DC tryck- och dragmagnetventil
Mått: 30 * 22 MM
Hållkraft: 4,0 KG–150 KG
Trådlängden är cirka 210 mm
Elektrisk lyftmagnet.
Kraftfull och kompakt.
Slät och plan yta.
Låg förbrukning och pålitlig temperaturhöjning
Omgivningstemperatur inom 130 grader.
En elektromagnet i fungerande skick producerar en viss mängd värme, elektricitet oftare ju högre temperaturen är, vilket är ett normalt fenomen.
Särdrag
1. Det adsorberade föremålet måste vara järn;
2. Välj rätt spänning och produktmodell;
3. Kontaktytan är slät, plan och ren;
4. Magnetens yta måste vara tätt fäst vid det adsorberade objektet utan några mellanrum;
5. Arean av det adsorberade objektet ska vara större än eller lika med magnetens maximala diameter;
6. Föremålet som ska sugas måste vara nära, mitten får inte vara isärsatt med föremål eller mellanrum (Till skillnad från alla förhållanden kommer sugkraften att reduceras, inte den maximala sugkraften.)
AS 3864 DC 24V Dragtyp Rörformad Solenoid/Elektrisk...
Arbetsprincip
Funktionen hos en rörformig solenoid är beroende av principerna för elektromagnetism. När en elektrisk ström passerar genom kopparspoltråden producerar den ett magnetfält runt kopparspoltråden. Genom att linda tråden intensifieras magnetfältet inuti spolen. När kopparspolen är aktiverad drar eller trycker det genererade magnetfältet kolven framåt. Magnetfältets styrka, och därmed den kraft som utövas på kolven, är proportionell mot mängden ström som flyter genom spolen. Detta möjliggör exakt kontroll av solenoidens rörelse, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver hög precision och tillförlitlighet.
Produktegenskaper:
Hölje: Hölje i kolstål med elektropläterad beläggning, högblank och slät yta, RoHs- och Reach-överensstämmelse.
Kolv: φ12mm kolstålmaterial
Spänning: DC 24 V
Slaglängd: 10 mm (justerbar)
Kraft: 300 Gf
Effekt: 3,6 W
Ström: 1,6 A
Resistans: 50 Ω
Livslängdscykler: ≥200 000 gånger
Arbetscykel: 0,1s på, 1s av
AS 3864 Rörformade solenoider med en diameter på 1,49 tum har ett hölje på 2,52 tum. Den inbyggda kolven eller ställdonet har en diameter på 0,39 tum och en slaglängd på 0,39. Ett lager av glasfylld nylon och de förnicklade elektroderna bidrar till den exceptionellt långa livslängden hos dessa kompakta solenoider. Kolvarna är fjäderbelastade och har helt rundade spetsar, vilket gör dem idealiska för användning som miniatyrspärrar.
AS 3864-solenoidspolar använder vanligtvis klass "F" 23 till 40 AWG (American Wire Gauge) lindningar med klass "A"-isolering för bättre skydd av solenoiden under längre driftscykler.
Dessa rena, högeffektiva, lågkostnads- och precisa rörformiga solenoider kan användas med 1/10, 1/4, 1/2 och kontinuerliga arbetscykler (spänningsberoende) och är det perfekta valet för medicinsk dispensering, blandning, varuautomater, ventilstyrning, jordbruksmaskiner, frånskiljare, växlingsväxling, leksaker, brandsläckningssystem, skåplås, spärr, dörrkontroller och sorteringsutrustning. En valfri, kompakt klämma möjliggör enkel installation och möjliggör exakt linjär positionering av solenoiderna.
AS 4545 Rörformad 24 Volt Push-Pull Solenoid
Dimensionera:φ 45 * 45 mm / 1,93 * 3,94 tum. Slaglängd: Mm; 8-10 MM
Principen för rörformig solenoid
Den rörformiga solenoidens struktur är en direktverkande tryck- och dragrörelse med en unik rörformig skaldesign. Den stabila och släta produktytan säkerställer dess mjukhet och flexibilitet under drift. Vi kan tillverka diametern på det rörformiga skalet från 11 mm till 70 mm. Dess egenskaper är: lång livslängd med 300 000 cykeltider, tyst drift, snabb respons, stabil funktion och ingen radiell vibration.
Funktioner:
Enhetshölje: Rostfritt stålhölje, högblank och slät yta, RoHs- och Reach-överensstämmelse.
Kolv: φ10 mm Kolstålmaterial
Spänning: DC24 V
Slaglängd: 4 mm (justerbar efter behov)
Kraft: 3 kg
Effekt: 32 W
Ström: 1,33 A
Resistans: 13,8 Ω
Livslängdscykler: ≥200 000 slag
Temperaturökning: max 65 grader Celsius.
Arbetscykel: 1 s på, 3 s av
Ansökan:
Den är lämplig för alla typer av elektriska leksaker, kontorsutrustning, hushållsapparater etc. Den kan utformas i tre strukturer: dragelektromagnet/tryckelektromagnet/dragelektromagnet. Den har egenskaper som enkel struktur och tillförlitlig funktion. Den rörliga järnkärnans anslutningsdel kan utformas i olika typer för att passa ditt projekt. Den kallas även rörformig elektromagnet och rörformig solenoid. Trycktyp innebär att glidstången attraheras när produkten är påslagen, och den övre stången på glidstången används för att trycka på objektet. Dragtyp innebär att glidstången drar i objektet när produkten är påslagen. Den är utformad enligt kundens faktiska behov, och tryckkraften kan generellt uppnås. Vanligtvis används den lilla tryck-drag-runda rörelektromagneten T2045 i livstestutrustning, elektroniska leksaker etc.
AS 4910 DC 24V Dragtyp Rörformad Solenoid/Elektrisk...
Dimensionera:φ49 * 100 mm / 1,93 * 3,94 tum. Slaglängd: 13 mm.
Princip för rörformad solenoid:
Den rörformade solenoiden är densamma som ramarna och runda stålrören. Denna är baserad på den rörliga järnkärnan,
en fast järnkärna, en elektromagnetisk spole etc. inuti elektromagneten. När den ansluts sker slutligen en tryck- eller dragningsprocess. Det är en kolvliknande rörelse.
Drag:
Rörformigt hölje: Kolstålshölje, högblank och slät yta, Rohs- och Reach-efterlevnadsstandarder.
Kolv: φ10 mm Kolstålmaterial
Spänning: DC24 V
Slaglängd: 8 mm (justerbar efter behov)
Kraft: 3 kg
Effekt: 48 W
Ström: 1,8 A
Resistans: 13,8 Ω
Livslängdscykler: ≥200 000 slag
Temperaturökning: max 65 grader Celsius.
Arbetscykel: 1 s på, 3 s av
Anpassad design:
Vi kan specialanpassa olika typer av rörformiga solenoider, såsom små push-pull-solenoider och push-pull-solenoider. Om du har relevanta push-pull-rörformiga solenoider, som AS 4910-ritningar eller tekniska krav, parameterkrav eller bearbetningskrav, kan vårt professionella FoU-team anpassa dina krav utifrån dina produktbehov. För närvarande är 97 % av kunderna icke-standardiserade anpassningar, och ett litet antal kunder har konventionella produkter. När det gäller ditt projekt och din design, vänligen kontakta oss med dina specifikationer.
AS 2551 DC 24V Drag-tryck-typ rörformad solenoid/...
Vad är en rörformad solenoid?
Våra rörformiga solenoider finns i två grundtyper, nämligen dragtyp och trycktyp. Båda är utformade för att erbjuda samma funktionella egenskaper. När kolven är aktiverad stoppas den i änden, vilket förhindrar kollision med den fasta kärnan, mindre slagljud och frånvaro av kvarvarande magnetism.
Enhetens funktioner:
Rörformigt hölje: Hölje i rostfritt stål, högblank och slät yta, RoHs- och Reach-överensstämmelse.
Kolv: φ10 mm Kolstålmaterial
Spänning: DC24 V
Slaglängd: 4 mm (justerbar)
Kraft: 1000 Gf
Effekt: 47 W
Ström: 1,74 A
Resistans: 13,8 Ω
Livslängdscykler: ≥200 000 gånger
Arbetscykel: 0,1s på, 1s av
DESIGN- Rörformad dragtyp, linjär rörelse, öppen ram, kolvfjäderåtergång, DC 24 V solenoidelektromagnet. Alla metalldelar har genomgått 96 timmars saltspruttestning och uppfyller RoHS-kraven.
FÖRDELAR- Enkel struktur, liten volym, kopparspiral med hög adsorptionskraft inuti, har god temperaturstabilitet och isolering, hög elektrisk ledningsförmåga. Lägre strömförbrukning, låg temperaturökning, ingen magnetism vid avstängning. Den kan installeras flexibelt och snabbt, vilket är mycket bekvämt.
ANSÖKAN:DC-rörformad solenoidelektromagnet används i varuautomater, transportutrustning, hushållsapparater på kontorsanläggningar, mekaniska etc. spelmaskiner, sorteringsmaskiner, dörrlås etc.
NOTERAT:Som ett manöverelement i animationsutrustning kan en enskild cykel inte elektrifieras under en längre tid på grund av den höga strömmen. Den bästa driftstiden är 2 sekunder.
AS 2337 Solenoid Tillverkare tillverkade dragtyp T...
Anpassade rörformiga solenoidlösningar:
Skicka dina ansökningskrav tilljack@dr.solenoid.com
Mått på tillgängligt utrymme för den rörformiga solenoiden.
Slaglängd i mm.
Kraft eller vridmoment krävs.
Tillgänglig spänning och strömgräns för matning
Hur fungerar den rörformiga solenoiden?
Den rörformiga solenoiden använder en rund rörstruktur. Arbetsprincipen är densamma som för ramsolenoiden, vilket ger en rak linjär rörelse. Eftersom höljet är tillverkat av runda järnrör behöver man inte öppna en form för stansning. Den behöver bara bearbetas med en CNC-maskin och kan bearbetas till olika storlekar och stilar enligt specifika krav.
Tack vare den rörformiga strukturdesignen maximeras den rörformiga kraften. Det är en elektromagnet med en mättad magnetisk krets. Merparten av elektromagnetismen omvandlas till magnetisk energi, och den har egenskaper som hög effekt och lång livslängd. Den runda rörelektromagneten har en unik design, är mer stabil i prestanda, mer tillförlitlig i drift och enklare att installera.
Dessutom ger det runda rörformiga höljet gott skydd och korrosionsskydd för den interna elektromagnetiska delen, vilket gör den mycket lämplig för användning i förhållanden med små utrymmen och tuffa miljöer.
Enhetens funktioner:
Hölje: Hölje i kolstål med elektropläterad beläggning, högblank och slät yta, RoHs- och Reach-överensstämmelse.
Kolv: φ12mm kolstålmaterial
Spänning: DC6 V
Slaglängd: 4 mm (justerbar)
Kraft: 120 Gf
Effekt: 14,8 W
Ström: 0,62 A
Motstånd: 14,4Ω
Livslängdscykler: ≥300 000 gånger
Arbetscykel: 0,1s på, 1s av



















