คู่มือการเลือกซื้อโซลินอยด์แบบดันดึงท่อ AS4343
โซลินอยด์แบบดันและดึงทรงกระบอกคืออะไร?
แอคทูเอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าโซลินอยด์แบบท่อทรงกระบอก (Tubular Push Pull Solenoid) เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น ประกอบด้วยขดลวด ลูกสูบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และตัวเรือนรูปทรงกระบอก (ท่อ) เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กที่ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออก ทำให้เกิดการผลักหรือดึง โครงสร้างขนาดเล็กและปิดมิดชิดนี้รับประกันประสิทธิภาพที่เสถียร ความทนทาน และแรงส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานควบคุมที่แม่นยำในระบบเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
✅ คุณสมบัติหลักของโซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและดัน
เป็นที่ทราบกันดีว่าโซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและผลักนั้นมีขนาดเล็ก ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ รูปทรงท่อช่วยในการรวมสนามแม่เหล็กได้ดีขึ้น ทำให้ตัวอุปกรณ์ทำงานได้ดีขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง โซลินอยด์เหล่านี้ตอบสนองรวดเร็ว มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีเสียงรบกวนน้อย มีให้เลือกหลายขนาดความยาวช่วงชัก แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน โครงสร้างแบบปิดยังทำให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและความเสียหายจากภายนอก โซลินอยด์แบบท่อถูกนำมาใช้มากในระบบอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ควบคุมความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
AS 3257 ผลกระทบของโซลินอยด์แบบท่อผลัก-ดึง...
โซลินอยด์แบบท่อ AS 3257
โซลินอยด์แบบท่อ AS 3257 เป็นแอคทูเอเตอร์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างแม่นยำในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือกล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
มีจำหน่ายใน ดึง (R32x57) และ ดัน (RP32x57) ด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการเคลื่อนไหวทางกลหลากหลายรูปแบบ ระยะชักยาวสูงสุดถึง 20 มม.โซลินอยด์เหล่านี้ส่งกระแสไฟฟ้า ลักษณะแรงที่เพิ่มขึ้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
คุณสมบัติหลักได้แก่:
ฐานยึด มาพร้อมฐานรองที่นั่ง รูยึดด้วยสกรู และแหวนรองกันคลาย เพื่อการติดตั้งที่มั่นคงและปลอดภัย
ฉนวนคอยล์คลาส B ผลิตจากวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL เพื่อความทนทานและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
ตัวเลือกคอยล์สำหรับ ต่อเนื่อง หรือ เป็นระยะๆ ปฏิบัติหน้าที่
การทำงานที่เชื่อถือได้ใน ไม่ว่าจะเป็นการวางแนวใดก็ตาม โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ปรับแต่งได้ มีตัวเลือกแรงขับ แหล่งจ่ายไฟ DC และระยะชักให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะด้าน
ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและการติดตั้งที่หลากหลาย ซีรี่ส์ AS 3257 ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้
AS 1325 B DC ท่อโซลินอยด์แบบผลักและดึงเชิงเส้น...
ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดจุดสำคัญสำหรับอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์แบบโซลินอยด์
1.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนปุ่มคีย์บอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลินอยด์ของอุปกรณ์ทดสอบคีย์บอร์ดจำเป็นต้องสร้างความแรงของสนามแม่เหล็กที่เพียงพอ ความต้องการความแรงของสนามแม่เหล็กที่เฉพาะเจาะจงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและการออกแบบของปุ่มคีย์บอร์ด โดยทั่วไปแล้ว ความแรงของสนามแม่เหล็กควรสามารถสร้างแรงดึงดูดที่เพียงพอเพื่อให้การกดปุ่มเป็นไปตามข้อกำหนดการทำงานของคีย์บอร์ด ความแรงนี้มักอยู่ในช่วงหลายสิบถึงหลายร้อยเกาส์ (G)
1.2 ข้อกำหนดด้านความเร็วในการตอบสนอง
อุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์จำเป็นต้องทดสอบแต่ละปุ่มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความเร็วในการตอบสนองของโซลินอยด์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากได้รับสัญญาณทดสอบแล้ว โซลินอยด์ควรสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่เพียงพอในเวลาอันสั้นมากเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของปุ่ม โดยปกติแล้วเวลาในการตอบสนองจะต้องอยู่ในระดับมิลลิวินาที (ms) การกดและปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็วสามารถจำลองได้อย่างแม่นยำ จึงสามารถตรวจจับประสิทธิภาพของปุ่มแป้นพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ โดยไม่ล่าช้า
1.3 ข้อกำหนดด้านความถูกต้องแม่นยำ
ความแม่นยำในการทำงานของโซลินอยด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความแม่นยำของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ จำเป็นต้องควบคุมความลึกและแรงของการกดปุ่มอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เมื่อทดสอบแป้นพิมพ์บางรุ่นที่มีฟังก์ชันทริกเกอร์หลายระดับ เช่น แป้นพิมพ์สำหรับเล่นเกมบางรุ่น ปุ่มอาจมีโหมดทริกเกอร์สองโหมด คือ กดเบาและกดหนัก โซลินอยด์ต้องสามารถจำลองแรงทริกเกอร์ที่แตกต่างกันสองแบบนี้ได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำนี้รวมถึงความแม่นยำของตำแหน่ง (การควบคุมความแม่นยำของการเคลื่อนที่ของการกดปุ่ม) และความแม่นยำของแรง ความแม่นยำของการเคลื่อนที่อาจต้องอยู่ในช่วง 0.1 มม. และความแม่นยำของแรงอาจอยู่ที่ประมาณ ±0.1N ตามมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ
1.4 ข้อกำหนดด้านเสถียรภาพ
การทำงานที่เสถียรในระยะยาวเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับโซลินอยด์ของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ ในระหว่างการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของโซลินอยด์ต้องไม่ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงความเสถียรของความแรงสนามแม่เหล็ก ความเสถียรของความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของความแม่นยำในการทำงาน ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบการผลิตแป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ โซลินอยด์อาจต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในช่วงเวลานี้ หากประสิทธิภาพของแม่เหล็กไฟฟ้าผันผวน เช่น ความแรงสนามแม่เหล็กลดลงหรือความเร็วในการตอบสนองช้าลง ผลการทดสอบจะไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
1.5 ข้อกำหนดด้านความทนทาน
เนื่องจากจำเป็นต้องกดปุ่มบ่อยครั้ง โซลินอยด์จึงต้องมีความทนทานสูง ขดลวดโซลินอยด์ภายในและลูกสูบต้องสามารถทนต่อการแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงกดทางกลได้บ่อยครั้ง โดยทั่วไปแล้ว โซลินอยด์ของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ต้องสามารถทนต่อรอบการทำงานได้หลายล้านรอบ และในกระบวนการนี้จะต้องไม่มีปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ เช่น ขดลวดโซลินอยด์ไหม้และแกนสึกหรอ ตัวอย่างเช่น การใช้ลวดเคลือบคุณภาพสูงในการทำขดลวดสามารถปรับปรุงความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ และการเลือกวัสดุแกนที่เหมาะสม (เช่น วัสดุแม่เหล็กอ่อน) สามารถลดการสูญเสียฮิสเทอรีซิสและความล้าทางกลของแกนได้
ส่วนที่ 2 : โครงสร้างของโซลินอยด์ทดสอบแป้นพิมพ์
2.1 คอยล์โซลินอยด์
- วัสดุของลวด: โดยทั่วไปจะใช้ลวดเคลือบฉนวนในการทำขดลวดโซลินอยด์ ลวดเคลือบฉนวนจะมีชั้นสีฉนวนอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันการลัดวงจรระหว่างขดลวดโซลินอยด์ วัสดุที่ใช้ทำลวดเคลือบฉนวนทั่วไป ได้แก่ ทองแดง เนื่องจากทองแดงมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีและสามารถลดความต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและเพิ่มประสิทธิภาพของแม่เหล็กไฟฟ้า
- การออกแบบจำนวนรอบ: จำนวนรอบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กของขดลวดโซลินอยด์แบบท่อสำหรับอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ ยิ่งจำนวนรอบมากเท่าไร ความแรงของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสไฟฟ้าเดียวกันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จำนวนรอบที่มากเกินไปก็จะเพิ่มความต้านทานของขดลวด ทำให้เกิดปัญหาความร้อน ดังนั้น การออกแบบจำนวนรอบให้เหมาะสมกับความแรงของสนามแม่เหล็กที่ต้องการและสภาวะของแหล่งจ่ายไฟจึงมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น สำหรับขดลวดโซลินอยด์ของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ที่ต้องการความแรงของสนามแม่เหล็กสูง จำนวนรอบอาจอยู่ระหว่างหลายร้อยถึงหลายพันรอบ
- รูปทรงของขดลวดโซลินอยด์: โดยทั่วไปขดลวดโซลินอยด์จะถูกพันบนโครงที่เหมาะสม และรูปทรงมักจะเป็นทรงกระบอก รูปทรงนี้เอื้อต่อการรวมตัวและการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อขับเคลื่อนปุ่มแป้นพิมพ์ สนามแม่เหล็กจึงสามารถส่งผลต่อส่วนประกอบขับเคลื่อนของปุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ลูกสูบโซลินอยด์
- วัสดุแกนหมุน: แกนหมุนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโซลินอยด์ และหน้าที่หลักคือการเพิ่มความแรงของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปจะเลือกใช้วัสดุแม่เหล็กอ่อน เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนบริสุทธิ์ทางไฟฟ้าและแผ่นเหล็กซิลิคอน ค่าการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงของวัสดุแม่เหล็กอ่อนช่วยให้สนามแม่เหล็กผ่านแกนได้ง่ายขึ้น จึงช่วยเพิ่มความแรงของสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น แผ่นเหล็กซิลิคอน เป็นแผ่นเหล็กผสมที่มีซิลิคอนเป็นส่วนประกอบ การเติมซิลิคอนช่วยลดการสูญเสียฮิสเทอรีซิสและการสูญเสียกระแสไหลวนของแกน และเพิ่มประสิทธิภาพของแม่เหล็กไฟฟ้า
- รูปทรงของลูกสูบ: รูปทรงของแกนกลางมักจะตรงกับขดลวดโซลินอยด์ และส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระบอก ในบางแบบจะมีส่วนที่ยื่นออกมาที่ปลายด้านหนึ่งของลูกสูบ ซึ่งใช้สำหรับสัมผัสหรือเข้าใกล้ส่วนประกอบขับเคลื่อนของปุ่มแป้นพิมพ์โดยตรง เพื่อส่งผ่านแรงสนามแม่เหล็กไปยังปุ่มและขับเคลื่อนการทำงานของปุ่มได้ดียิ่งขึ้น
2.3 ที่อยู่อาศัย
- การเลือกวัสดุ: ตัวเรือนของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์แบบโซลินอยด์มีหน้าที่หลักในการปกป้องขดลวดภายในและแกนเหล็ก และยังทำหน้าที่ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้วัสดุโลหะ เช่น สแตนเลสหรือเหล็กกล้าคาร์บอน ตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนมีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนสูงกว่า และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทดสอบที่แตกต่างกันได้
- การออกแบบโครงสร้าง: การออกแบบโครงสร้างของตัวเรือนควรคำนึงถึงความสะดวกในการติดตั้งและการระบายความร้อน โดยปกติจะมีรูหรือช่องสำหรับยึดเพื่ออำนวยความสะดวกในการยึดแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องทดสอบแป้นพิมพ์ ในขณะเดียวกัน ตัวเรือนอาจได้รับการออกแบบให้มีครีบระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศเพื่อช่วยระบายความร้อนที่เกิดจากขดลวดระหว่างการทำงานและป้องกันความเสียหายของแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
ส่วนที่ 3: การทำงานของโซลินอยด์ในอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์นั้นอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก
3.1. หลักการพื้นฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ ตามกฎของแอมแปร์ (หรือที่เรียกว่ากฎมือขวา) สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นรอบๆ แม่เหล็กไฟฟ้า หากขดลวดโซลินอยด์พันรอบแกนเหล็ก เนื่องจากแกนเหล็กเป็นวัสดุแม่เหล็กอ่อนที่มีค่าการซึมผ่านของแม่เหล็กสูง เส้นแรงแม่เหล็กจะกระจุกตัวอยู่ภายในและรอบๆ แกนเหล็ก ทำให้แกนเหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก ในขณะนี้ แกนเหล็กจึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กแรงสูง สร้างสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นมา
3.2. ยกตัวอย่างเช่น ขดลวดโซลินอยด์ทรงกระบอกอย่างง่าย เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าปลายด้านหนึ่งของขดลวดโซลินอยด์ ตามกฎมือขวา ให้จับขดลวดด้วยนิ้วทั้งสี่ชี้ไปในทิศทางของกระแสไฟฟ้า และทิศทางที่นิ้วโป้งชี้ไปนั้นคือขั้วเหนือของสนามแม่เหล็ก ความแรงของสนามแม่เหล็กมีความสัมพันธ์กับขนาดของกระแสไฟฟ้าและจำนวนรอบของขดลวด ความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของบิโอต์-ซาวาร์ด ในระดับหนึ่ง ยิ่งกระแสไฟฟ้ามากและจำนวนรอบมากเท่าใด ความแรงของสนามแม่เหล็กก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
3.3 กระบวนการขับเคลื่อนของปุ่มแป้นพิมพ์
3.3.1. ในอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ เมื่อขดลวดโซลินอยด์ของอุปกรณ์ทดสอบแป้นพิมพ์ได้รับพลังงาน จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งจะดึงดูดชิ้นส่วนโลหะของแป้นพิมพ์ (เช่น แกนของปุ่มหรือเศษโลหะ เป็นต้น) สำหรับแป้นพิมพ์เชิงกล แกนของปุ่มมักจะมีชิ้นส่วนโลหะอยู่ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าจะดึงดูดให้แกนเคลื่อนที่ลงด้านล่าง ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานของการกดปุ่ม
3.3.2. ยกตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์เชิงกลแกนสีน้ำเงินทั่วไป แรงสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าจะกระทำต่อส่วนที่เป็นโลหะของแกนสีน้ำเงิน เอาชนะแรงยืดหยุ่นและแรงเสียดทานของแกน ทำให้แกนเคลื่อนที่ลงด้านล่าง กระตุ้นวงจรภายในแป้นพิมพ์ และสร้างสัญญาณการกดปุ่ม เมื่อปิดการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กจะหายไป และแกนปุ่มจะกลับไปยังตำแหน่งเดิมด้วยแรงยืดหยุ่นของตัวเอง (เช่น แรงยืดหยุ่นของสปริง) จำลองการปล่อยปุ่ม
3.3.3 กระบวนการควบคุมสัญญาณและการทดสอบ
- ระบบควบคุมในเครื่องทดสอบแป้นพิมพ์จะควบคุมเวลาเปิดและปิดของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อจำลองโหมดการกดปุ่มต่างๆ เช่น การกดสั้น การกดค้าง เป็นต้น โดยการตรวจจับว่าแป้นพิมพ์สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องหรือไม่ (ผ่านวงจรและอินเทอร์เฟซของแป้นพิมพ์) ภายใต้การจำลองการกดปุ่มเหล่านี้ จะสามารถทดสอบการทำงานของปุ่มแป้นพิมพ์ได้
AS 4070 ปลดล็อกพลังแห่งโซลิดสเตทแบบท่อดึง...
โซลินอยด์แบบท่อคืออะไร?
โซลินอยด์แบบท่อมีสองประเภท ได้แก่ แบบดันและแบบดึง โซลินอยด์แบบดันทำงานโดยการดันลูกสูบออกจากขดลวดทองแดงเมื่อเปิดไฟ ในขณะที่โซลินอยด์แบบดึงทำงานโดยการดึงลูกสูบเข้าไปในขดลวดโซลินอยด์เมื่อจ่ายไฟ
โซลินอยด์แบบดึงมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบได้ทั่วไปมากกว่า เนื่องจากมักมีระยะชัก (ระยะทางที่ลูกสูบสามารถเคลื่อนที่ได้) ยาวกว่าเมื่อเทียบกับโซลินอยด์แบบดัน มักพบในงานต่างๆ เช่น กลอนประตู ที่โซลินอยด์ต้องดึงสลักให้เข้าที่
ในทางกลับกัน โซลินอยด์แบบผลัก มักใช้ในงานที่ต้องการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนออกจากโซลินอยด์ ตัวอย่างเช่น ในเครื่องเล่นพินบอล อาจใช้โซลินอยด์แบบผลักเพื่อผลักลูกบอลเข้าสู่การเล่น
คุณสมบัติของตัวเครื่อง: - แม่เหล็กไฟฟ้าแบบโซลินอยด์รูปทรงท่อ แรงดันไฟ DC 12V แรงดึง 60N ระยะดึง 10 มม.
การออกแบบที่ดี - แบบดึงและดัน การเคลื่อนที่เชิงเส้น โครงแบบเปิด สปริงดันกลับ แม่เหล็กไฟฟ้าโซลินอยด์กระแสตรง กินไฟน้อย อุณหภูมิสูงขึ้นน้อย ไม่มีสนามแม่เหล็กเมื่อปิดเครื่อง
ข้อดี:- โครงสร้างเรียบง่าย ขนาดเล็ก แรงดูดสูง ขดลวดทองแดงภายใน มีเสถียรภาพทางอุณหภูมิและฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม นำไฟฟ้าได้ดี สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งสะดวกมาก
หมายเหตุ: เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ในรอบการทำงานเดียว เวลาการทำงานที่เหมาะสมที่สุดคือ 49 วินาที
AS 1325 โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและดัน DC 24V/...
ขนาดของหน่วย: เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 * 25 มม. / 0.54 * 1.0 นิ้ว ระยะชัก: 6-8 มม.
โซลินอยด์แบบท่อคืออะไร?
จุดประสงค์ของโซลินอยด์แบบท่อคือการให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยน้ำหนักและขนาดที่น้อยที่สุด คุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กแต่ให้กำลังไฟฟ้าสูง ด้วยการออกแบบท่อแบบพิเศษ เราจะลดการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กและลดเสียงรบกวนในการทำงานให้น้อยที่สุดสำหรับโครงการของคุณ คุณสามารถเลือกใช้โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงหรือชนิดผลักได้ตามการเคลื่อนที่และกลไก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ระยะชักสามารถตั้งค่าได้สูงสุดถึง 30 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของท่อ) แรงยึดตรึงคงที่สูงสุดถึง 2,000 นิวตัน (ในตำแหน่งสุดท้าย เมื่อได้รับพลังงาน) สามารถออกแบบเป็นโซลินอยด์เชิงเส้นแบบผลักหรือแบบดึงได้ อายุการใช้งานยาวนาน: สูงถึง 3 ล้านรอบขึ้นไป เวลาตอบสนองรวดเร็ว: เวลาสวิตช์ ตัวเรือนทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ผิวเรียบและเงางาม
ขดลวดทองแดงบริสุทธิ์อยู่ภายในเพื่อการนำไฟฟ้าและฉนวนที่ดี
การใช้งานทั่วไป
เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์เลเซอร์มาร์คกิ้ง
จุดรับพัสดุ
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับตู้ล็อกเกอร์และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
กุญแจล็อคความปลอดภัยสูง
อุปกรณ์วินิจฉัยและวิเคราะห์
ประเภทของโซลินอยด์แบบท่อ:
โซลินอยด์แบบท่อให้ช่วงการเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นโดยไม่ลดทอนแรงเมื่อเทียบกับโซลินอยด์แบบเฟรมเชิงเส้นอื่นๆ มีให้เลือกทั้งแบบโซลินอยด์แบบดันและโซลินอยด์แบบดึง ในส่วนของโซลินอยด์แบบดัน
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ลูกสูบจะยื่นออกไปด้านนอก ในขณะที่ในโซลินอยด์แบบดึง ลูกสูบจะหดกลับเข้าไปด้านใน
AS 4574 โซลินอยด์เชิงเส้นแบบท่อสำหรับงานอุตสาหกรรม...
AS 4574 Tubular Linear Solenoid คืออะไรกันแน่?
โดยพื้นฐานแล้ว มันคือแอคทูเอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า หน้าที่ของมันคือการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงกลเชิงเส้น การออกแบบทรงกระบอกของโซลินอยด์เป็นกุญแจสำคัญ มันช่วยให้การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้แรงขับที่แข็งแกร่ง การทำงานที่ราบรื่น และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
เมื่อขดลวดได้รับพลังงาน สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นภายในโซลินอยด์ สนามแม่เหล็กนี้จะผลักลูกสูบให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ทำให้สามารถดันหรือดึงได้อย่างแม่นยำ รุ่น AS 4574 เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้ในระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความน่าเชื่อถือ ขนาดกะทัดรัด และประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
AS 6065 นวัตกรรมในโซลินอยด์แบบท่อดึงและดัน...
โซลินอยด์แบบดึงและดันช่วงชักยาว: เหนือจินตนาการ นี่คือก้าวสำคัญสู่อนาคตและความแม่นยำ
ท่ามกลางอุปกรณ์อัตโนมัติสมัยใหม่และระบบควบคุมความแม่นยำ มีส่วนประกอบที่ดูเรียบง่ายแต่สำคัญอย่างยิ่งอยู่ชิ้นหนึ่ง นั่นคือ วาล์วโซลินอยด์แบบช่วงชักยาว (long stroke push-pull solenoid valve) เมื่อเทียบกับข้อต่อหุ่นยนต์ที่สะดุดตาหรือเซ็นเซอร์ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด วาล์วโซลินอยด์นี้กลับทำหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์นับไม่ถ้วนให้ทำงานได้อย่างแม่นยำอย่างเงียบๆ เรามาเจาะลึกถึงความลึกลับของอุปกรณ์มหัศจรรย์นี้และการใช้งานในปัจจุบันกันเถอะ
วาล์วโซลินอยด์แบบดึงและดันช่วงชักยาวคืออะไร?
วาล์วโซลินอยด์แบบช่วงชักยาวชนิดดึงและดัน เป็นแอคทูเอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเชิงเส้น เมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วโซลินอยด์ชนิดอื่น คุณลักษณะหลักคือช่วงชักที่ยาวกว่า โดยปกติจะยาวหลายมิลลิเมตรถึงหลายสิบมิลลิเมตร การเคลื่อนที่แบบดึงและดันสองทิศทางที่แม่นยำสามารถทำได้โดยการควบคุมการสลับและทิศทางของกระแสไฟฟ้า หลักการทำงาน: เมื่อขดลวดเปิดอยู่ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กถาวรที่วางอยู่ภายในหรือวัสดุแม่เหล็กอ่อน ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เชิงเส้นรอบแกนของมัน เมื่อตัดการจ่ายไฟ ลูกสูบจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมเนื่องจากแรงสปริงหรือกระแสย้อนกลับ
AS 2551 โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและดันกระแสตรง
ขนาด: 30 * 22 มม.
แรงยึดจับ: 4.0 กก. - 150 กก.
ความยาวของสายไฟประมาณ 210 มม.
แม่เหล็กยกไฟฟ้า
ทรงพลังและกะทัดรัด
พื้นผิวเรียบและแบน
ประหยัดพลังงานและให้ความร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือ
อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 130 องศาเซลเซียส
แม่เหล็กไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่จะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณหนึ่ง ยิ่งกระแสไฟฟ้าแรงขึ้น อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
คุณสมบัติ
1. วัตถุที่ถูกดูดซับต้องเป็นเหล็ก
2. เลือกแรงดันไฟฟ้าและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
3. พื้นผิวสัมผัสเรียบ แบน และสะอาด
4. พื้นผิวของแม่เหล็กต้องแนบสนิทกับวัตถุที่ต้องการดูดโดยไม่มีช่องว่างใดๆ
5. พื้นที่ของวัตถุที่ถูกดูดซับจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแม่เหล็ก
6. วัตถุที่จะดูดต้องอยู่ใกล้ บริเวณตรงกลางต้องไม่มีวัตถุอื่นหรือช่องว่างขวางอยู่ (หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ แรงดูดจะลดลง ไม่ใช่แรงดูดสูงสุด)
AS 3864 โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึง DC 24V/อิเล็กโทรด...
หลักการทำงาน
การทำงานของโซลินอยด์แบบท่อขึ้นอยู่กับหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทองแดง จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ ขดลวดทองแดง การขดลวดจะทำให้สนามแม่เหล็กภายในขดลวดมีความเข้มมากขึ้น เมื่อขดลวดทองแดงได้รับพลังงาน สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดึงหรือผลักลูกสูบไปข้างหน้า ความแรงของสนามแม่เหล็ก และแรงที่กระทำต่อลูกสูบ จะแปรผันตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด คุณสมบัตินี้ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของโซลินอยด์ได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ตัวเรือน: ตัวเรือนทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า เงาวาวและเรียบเนียน ผ่านมาตรฐาน RoHS และ Reach
ลูกสูบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า: 24 โวลต์ (DC)
ระยะชัก: 10 มม. (ปรับได้)
แรง: 300 Gf
กำลังไฟ: 3.6 วัตต์
กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน: 1.6 แอมป์
ความต้านทาน: 50 โอห์ม
รอบอายุขัย: ≥200,000 ครั้ง
รอบการทำงาน: เปิด 0.1 วินาที, ปิด 1 วินาที
โซลินอยด์แบบท่อ AS 3864 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.49 นิ้ว และตัวเรือนยาว 2.52 นิ้ว ลูกสูบหรือตัวกระตุ้นแบบยึดติดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.39 นิ้ว และระยะชัก 0.39 นิ้ว ตลับลูกปืนไนลอนเสริมใยแก้วและขั้วไฟฟ้าชุบนิกเกิลช่วยให้โซลินอยด์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ลูกสูบมีสปริงดันและปลายกลมสนิท ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลอนขนาดเล็ก
โดยทั่วไปแล้ว ขดลวดโซลินอยด์ AS 3864 จะใช้ลวดขนาด Class “F” 23 ถึง 40 AWG (American Wire Gauge) ร่วมกับฉนวน Class “A” เพื่อการปกป้องโซลินอยด์ที่ดีขึ้นในระหว่างรอบการทำงานที่ยาวนานขึ้น
โซลินอยด์แบบท่อเหล่านี้สะอาด ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถทำงานได้ที่รอบการทำงาน 1/10, 1/4, 1/2 และต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า) และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องจ่ายยา เครื่องผสม เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การควบคุมวาล์ว เครื่องจักรทางการเกษตร การตัดการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนเกียร์ ของเล่น ระบบดับเพลิง ล็อคตู้ กลอนประตู การควบคุมประตู และอุปกรณ์คัดแยก แคลมป์ขนาดกะทัดรัดที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้ติดตั้งง่ายและช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งเชิงเส้นของโซลินอยด์ได้อย่างแม่นยำ
โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและดัน (Tubular Push Pull Solenoid) รุ่น 4245 ...
โซลินอยด์แบบท่อซูเปอร์สโตรกสำหรับการควบคุมแบบกึ่งสัดส่วน (SS)
เดอะ โซลินอยด์ท่อซูเปอร์สโตรก โซลินอยด์แบบท่อเชิงเส้นมีลักษณะเฉพาะของแรงต่อระยะชักที่ราบเรียบมากในส่วนที่ค่อนข้างยาวของระยะชัก ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นกระบอกสูบเชิงเส้นไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำสำหรับงานหลายประเภทที่ต้องการการควบคุมแบบสัดส่วน และสามารถใช้ทดแทนกระบอกสูบแบบนิวแมติกได้หลายชนิด คุณสมบัติที่ดีอีกประการหนึ่งของโซลินอยด์แบบท่อเชิงเส้นที่มีระยะชักยาวพิเศษคือแรงกระแทกที่ควบคุมได้ ข้อได้เปรียบของโซลินอยด์แบบท่อเชิงเส้นที่มีระยะชักยาวพิเศษในฐานะกระบอกสูบไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น 12V หรือ 24V เมื่อเทียบกับกระบอกสูบแบบนิวแมติกเชิงเส้นคือการทำงานที่เงียบและการติดตั้งที่ง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายอากาศ
ข้อมูลหลักของโซลินอยด์ท่อซูเปอร์สโตรกของเรา:
- ระยะชักสูงสุด 12 มม. (ขึ้นอยู่กับประเภท)
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับช่วงชักยาว
- แรงยึดสูงสุด 30 นิวตัน (ในตำแหน่งสุดท้าย ขณะจ่ายไฟ)
- อายุการใช้งานยาวนาน: สูงถึง >30 ล้านรอบ
- เสียงรบกวนต่ำ (การทำงานเงียบ)
- ผลกระทบที่ควบคุมได้
- ขนาดมาตรฐานตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ถึง 158 มม.
AS 4545 โซลินอยด์แบบท่อ 24 โวลต์ แบบกดดึง
มิติ: φ 45 * 45 มม. / 1.93 * 3.94 นิ้ว ระยะชัก: มม. ; 8-10 มม.
หลักการทำงานของโซลินอยด์แบบท่อ
โซลินอยด์แบบท่อมีโครงสร้างแบบผลักและดึงโดยตรง ด้วยการออกแบบเปลือกทรงท่อที่เป็นเอกลักษณ์ พื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงและเรียบเนียนช่วยให้มีความนุ่มนวลและยืดหยุ่นระหว่างการใช้งาน เราสามารถผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกทรงท่อได้ตั้งแต่ 11 มม. ถึง 70 มม. คุณลักษณะเด่นคือ อายุการใช้งานยาวนานถึง 300,000 รอบการทำงาน การทำงานเงียบ การตอบสนองรวดเร็ว การทำงานที่เสถียร และไม่มีการสั่นสะเทือนในแนวรัศมี
คุณสมบัติ :
ตัวเรือน: ตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีล ผิวมันเงาเรียบ ผ่านมาตรฐาน RoHS และ REACH
ลูกสูบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า: 24 โวลต์ DC
ระยะชัก: 4 มม. (ปรับได้ตามความต้องการ)
แรง: 3 กก.
กำลังไฟ: 32 วัตต์
กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน: 1.33 แอมป์
ความต้านทาน: 13.8 โอห์ม
รอบอายุขัย: ≥200,000 ครั้งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: สูงสุด 65 องศาเซลเซียส
รอบการทำงาน: เปิด 1 วินาที, ปิด 3 วินาที
แอปพลิเคชัน:
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนี้เหมาะสำหรับของเล่นไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ สามารถออกแบบได้ 3 โครงสร้าง คือ แม่เหล็กไฟฟ้าแบบดึง/แม่เหล็กไฟฟ้าแบบผลัก/แม่เหล็กไฟฟ้าแบบผลักและดึง มีลักษณะโครงสร้างที่เรียบง่ายและการทำงานที่เชื่อถือได้ ส่วนเชื่อมต่อแกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้สามารถออกแบบได้หลายแบบเพื่อให้เหมาะกับโครงการของคุณ เรียกอีกอย่างว่าแม่เหล็กไฟฟ้าแบบท่อและโซลินอยด์แบบท่อ แบบผลักหมายความว่าเมื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ แท่งเลื่อนจะถูกดึงดูด และแท่งด้านบนของแท่งเลื่อนจะใช้ผลักวัตถุ แบบดึงหมายความว่าแท่งเลื่อนจะดึงวัตถุเมื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ออกแบบตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และโดยทั่วไปสามารถสร้างแรงผลักและดึงได้ โดยปกติแล้ว แม่เหล็กไฟฟ้าแบบท่อกลมขนาดเล็กแบบผลักและดึง T2045 จะใช้ในอุปกรณ์ทดสอบอายุการใช้งาน ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
แอคชูเอเตอร์โซลินอยด์แบบท่อ รุ่น 4292 DC 24V
AS 4292 แอคชูเอเตอร์โซลินอยด์แบบท่อ DC 24V
โซลินอยด์แบบท่อสามารถทำงานได้นานหลายชั่วโมงโดยที่ขดลวดไม่ร้อนเกินไปหรือไหม้เสียหาย
ลูกสูบของโซลินอยด์ ลูกสูบซึ่งติดตั้งอยู่ในช่องโซลินอยด์ ทำจากเหล็กอ่อนเคลือบด้วยนิกเกิล ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับโซลินอยด์ การเคลื่อนที่ของลูกสูบจะเป็นตัวกำหนดว่าโซลินอยด์เป็นแบบดึงหรือแบบดัน โซลินอยด์ใน Insight เป็นแบบดึง เนื่องจากลูกสูบจะเข้าไปในช่องโซลินอยด์เมื่อได้รับพลังงาน
ลูกสูบมีรูสองรูซึ่งสามารถใช้ต่อโหลดเข้ากับโซลินอยด์ได้ ในสภาวะปกติ ลูกสูบจะยื่นออกมาจากกระป๋องโลหะบางส่วน และในสภาวะที่ได้รับพลังงาน ลูกสูบจะถูกดึงดูดเข้าหากระป๋อง (เนื่องจากสนามแม่เหล็ก) และถูกดึงเข้าไปข้างใน
นอกจากลูกสูบแล้ว ยังมีชิ้นส่วนอีกสองชิ้นที่อยู่ใกล้ๆ กัน ได้แก่ “น็อตและแหวนล็อก” ชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีบทบาทเมื่อติดตั้งโซลินอยด์บนพื้นผิวหรือรวมเข้ากับเครื่องจักร เมื่อถอดลูกสูบ น็อต และแหวนล็อกออกแล้ว จะสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของช่องโซลินอยด์ได้ โดยมีภาชนะโลหะอยู่ด้านนอกและชั้นพลาสติกอยู่ด้านใน
AS 4910 โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึง DC 24V / อิเล็กทรอนิกส์...
มิติ: φ49 *100 มม. / 1.93 * 3.94 นิ้ว ระยะชัก: 13 มม.
หลักการทำงานของโซลินอยด์แบบท่อ:
โซลินอยด์แบบท่อมีลักษณะเหมือนกับโครงและท่อเหล็กกลม โดยมีแกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้เป็นส่วนประกอบหลัก
ภายในแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีแกนเหล็กคงที่ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว จะเกิดกระบวนการผลักหรือดึงขึ้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่คล้ายลูกสูบ
คุณสมบัติ:
ตัวเรือนทรงท่อ: ตัวเรือนทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน ผิวมันเงาและเรียบเนียน ผ่านมาตรฐาน RoHS และ Reach
ลูกสูบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า: 24 โวลต์ DC
ระยะชัก: 8 มม. (ปรับได้ตามความต้องการ)
แรง: 3 กก.
กำลังไฟ: 48 วัตต์
กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน: 1.8 แอมป์
ความต้านทาน: 13.8 โอห์ม
รอบอายุขัย: ≥200,000 ครั้งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: สูงสุด 65 องศาเซลเซียส
รอบการทำงาน: เปิด 1 วินาที, ปิด 3 วินาที
ออกแบบตามสั่ง :
เราสามารถปรับแต่งโซลินอยด์แบบท่อได้หลากหลายประเภท ทั้งโซลินอยด์แบบดึงและดันขนาดเล็ก และโซลินอยด์แบบดึงและดัน หากคุณมีแบบร่างโซลินอยด์แบบดึงและดัน เช่น แบบ AS 4910 หรือข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อกำหนดด้านพารามิเตอร์ ข้อกำหนดด้านกระบวนการผลิต ทีมงาน R&D มืออาชีพของเราสามารถผลิตตามความต้องการของคุณได้ ปัจจุบัน ลูกค้า 97% เป็นการสั่งทำแบบพิเศษ และมีลูกค้าจำนวนน้อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐาน สำหรับโครงการและการออกแบบของคุณ โปรดติดต่อเราพร้อมระบุรายละเอียด
AS 2551 โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและดัน DC 24V/...
โซลินอยด์แบบท่อคืออะไร?
โซลินอยด์แบบท่อของเรามีสองประเภทพื้นฐาน ได้แก่ โซลินอยด์แบบท่อชนิดดึงและโซลินอยด์แบบท่อชนิดดัน ทั้งสองชนิดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีคุณสมบัติการทำงานเหมือนกัน ในขณะที่ได้รับพลังงาน ลูกสูบจะหยุดอยู่ที่ปลาย ป้องกันการชนกับแกนคงที่ ลดเสียงกระทบ และไม่มีสนามแม่เหล็กตกค้าง
คุณสมบัติของตัวเครื่อง:
ตัวเรือนทรงกระบอก: ตัวเรือนทำจากสแตนเลส ผิวมันเงาเรียบ ผ่านมาตรฐาน RoHS และ REACH
ลูกสูบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า: 24 โวลต์ DC
ระยะชัก: 4 มม. (ปรับได้)
แรง: 1000 Gf
กำลังไฟ: 47 วัตต์
กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน: 1.74 แอมป์
ความต้านทาน: 13.8 โอห์ม
รอบอายุขัย: ≥200,000 ครั้ง
รอบการทำงาน: เปิด 0.1 วินาที, ปิด 1 วินาที
ออกแบบ- แบบดึงท่อ การเคลื่อนที่เชิงเส้น โครงเปิด สปริงดันกลับ แม่เหล็กไฟฟ้าโซลินอยด์ DC 24 V ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดผ่านการทดสอบการพ่นเกลือ 96 ชั่วโมงและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ข้อดี- โครงสร้างเรียบง่าย ขนาดเล็ก มีขดลวดทองแดงที่มีแรงดูดสูงอยู่ภายใน มีเสถียรภาพทางอุณหภูมิและความเป็นฉนวนที่ดี มีการนำไฟฟ้าสูง กินไฟน้อย อุณหภูมิสูงขึ้นน้อย ไม่มีสนามแม่เหล็กเมื่อปิดเครื่อง สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งสะดวกมาก
แอปพลิเคชัน: แม่เหล็กไฟฟ้าโซลินอยด์แบบท่อ DC ใช้ในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรกล เครื่องเล่นเกม เครื่องคัดแยก ล็อคประตู ฯลฯ
เข้าใจแล้ว: เนื่องจากกระแสไฟฟ้าสูง จึงไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นเวลานานในวงจรเดียวได้ เวลาการทำงานที่เหมาะสมที่สุดคือ 2 วินาที
ผู้ผลิตโซลินอยด์ AS 2337 ผลิตแบบดึง (Pull Type) ...
โซลูชันโซลินอยด์แบบท่อที่ปรับแต่งได้:
ส่งเอกสารประกอบการสมัครของคุณไปที่ jack@dr.solenoid.com
ขนาดของพื้นที่ว่างสำหรับโซลินอยด์แบบท่อ
ระยะชัก (มิลลิเมตร)
ต้องใช้แรงหรือแรงบิด
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้และขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
โซลินอยด์แบบท่อทำงานอย่างไร?
โซลินอยด์แบบท่อใช้โครงสร้างท่อกลม หลักการทำงานเหมือนกับโซลินอยด์แบบเฟรม คือทำให้เกิดการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง เนื่องจากตัวเรือนทำจากท่อเหล็กกลม จึงไม่จำเป็นต้องเปิดแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูป เพียงแค่ใช้เครื่อง CNC ในการแปรรูป ก็สามารถผลิตเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ
เนื่องจากโครงสร้างแบบท่อ ทำให้แรงดึงดูดของท่อมีค่าสูงสุด เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีวงจรแม่เหล็กอิ่มตัว พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกแปลงเป็นพลังงานแม่เหล็ก และมีคุณสมบัติเด่นคือมีกำลังสูงและอายุการใช้งานยาวนาน แม่เหล็กไฟฟ้าแบบท่อกลมมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรมากขึ้น เชื่อถือได้ในการใช้งาน และติดตั้งง่ายกว่า
นอกจากนี้ ตัวเรือนทรงกระบอกกลมยังช่วยปกป้องและป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนแม่เหล็กไฟฟ้าภายในได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
คุณสมบัติของตัวเครื่อง:
ตัวเรือน: ตัวเรือนทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า มีความเงางามและเรียบเนียน ได้มาตรฐาน RoHS และ Reach
ลูกสูบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า: 6 โวลต์ DC
ระยะชัก: 4 มม. (ปรับได้)
แรง: 120 Gf
กำลังไฟ: 14.8 วัตต์
กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน: 0.62 แอมป์
ความต้านทาน: 14.4 โอห์ม
รอบอายุขัย: ≥300,000 ครั้ง
รอบการทำงาน: เปิด 0.1 วินาที, ปิด 1 วินาที

