DC风扇知识培训教材


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9
第八章 风扇常使用的电子零件
232
个位有效数 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
倍率数 1Ω 10Ω
100Ω 1KΩ 10 KΩ 100 KΩ 1MΩ 10MΩ

50C
字母 A 倍率 1
B
C
D
E
X
F
10 100 1000 1000 -10 -100
第四章 DC风扇的电气特性
1. 额定电压: 风扇正常运转所需要的固定电压.(伏特:V) 2. 电压使用范围: 风扇能正常运转的电压范围. 3. 起动电压: 规定一额定电压(低电压),插上电源让风扇通电检测是否运转.(伏特:V) 4. 额定电流: 在风扇正常运转(额定电压条件下)时最高的电流.(安培:A) 5. 额定功率: 在额定电压与额定电流下的功率.(瓦特:W): 计算公式:W=I*V(功率=电流*电压) 6. 转速: 在环境25度,湿度百分之65以下,开机运转测试的运转转速.(转/每分:RPM) 7. 运转方向: 风扇扇叶的运转方向(逆时针或顺时针方向). 8. 风流方向: 风扇运转时出风的方向. 9. 风压和风量: 风压就是风的压力[mm/H2O(inch/H2O),风压水柱多少毫米(英 寸)];
第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
5. 碰桌: 5.1. 扇叶变形 5.2. 磁浮调整不佳 5.3. 磁性不良 5.4. 组立末压到位(装配尺寸不佳)
6. 低电流(在规格电压下): 6.1. 线圈断线 6.2. 阻抗值高(低)于允差范围 6.3. 导线焊反或插错电源 6.4. 零件点空焊
7. 高电流:(在规格电压下): 7.1. 阻抗值偏见小 7.2. PC板短路,线圈线匝短路 7.3. 磁性不良 7.4. 培林与合铜不同心
3.1. 含油轴承: 25,000~30,000小时(温度25℃,湿度65%) 3.2. 单培林单含油轴承: 35,000~45,000小时(温度25℃,湿度65%) 3.3. 双培林: 50,000~65,000小时(温度25℃,湿度65%) 4. 使用温度范围: 不会影响风扇正常运转及性能的温度范围 5. 储存温度范围: 不会影响风扇性能的储存温度范围
风量就是风的流量[M3/min(ft3/min),每分钟多少立方米(立方英尺)].(CFM或CMM) 10. 异音: 所谓异音是指风扇在运转时部分零部件相互摩擦(或损坏)所产生的断断续续的
第五章 DC风扇的可信懒性
1. 逆接保护(反向保护): 在正常电压下逆接电源不会发生异常. 2. 扇叶锁住保护: 额定电压锁住72小时内不烧毁. 3. 通常一般风扇的预期寿命:
5. HALL IC
5.1. HALL IC主要特性:磁感应开关控制作用. 5.2.我们常使用的一般HALL IC有3PIN和4PIN,4PIN IC由3PIN IC线路合并而成. 5.3. HALL IC的磁感应灵敏度是由本身IC的感应高斯(GS)值的高低而定,感应高斯值越大感
第八章 风扇常使用的电子零件
TC XX - X X X

1.3. 热敏电阻有两种特性: 1.3.1. 正温度系数: 电阻值随温度的升高而减小. 1.3.2. 负温度系数: 电阻值随温度的降低而增大.
第八章 风扇常使用的电子零件
2.二极管
2.1. 二极管的特性作用: 整流及单向导电等,代号用D来表示. 2.2. 二极体有两个电极,由P型半导体中接出的引线叫正极;由N型半导体中接出的引线叫负极. 2.3.1. 二极管极性识别(使用二极体时,首先要分清二极体的正﹑负极再接入电路中使用.)
3.1晶体管的特性作用: 3.1.1. 有单向导电性,可用来整流. 3.1.2. 有放大作用. 3.1.3. 有开关作 3.2. 晶体管由三块半导体组成,共有两个PN结.按组成方式,晶体三极管可分为NPN型和PNP型
两种类型.所谓NPN型,就是两边是N型半导体,中间是P型半导体,组成两个PN结;所谓PNP 型即两边是P型半导体,中间是N型半导体,也组成两个PN结.不论是哪一种类型,中间的一块 半导体的区域都叫做基区,由基区引出的电极叫基极,用字母b来表示.两边的两块半导体所 在的区域,一个叫集电区,由集电区引出的电极叫集电极,用字母c来表示;另一个叫发射区, 由发射区引出的电极叫发射极用,字母e来表示. 3.3. 晶体管的类型与电极识别可用三用电表二极体档或电阻档来检测.
轴承结构
到达稳定之时间
判定标准时间
Two Ball bearing Type
0.07 ~ 0.2分钟
0.1分钟
One Ball One Sleeve Type
0.5 ~ 3分钟
2分钟
Sleeve Bearing Type
2 ~ 10分钟
5分钟
第六章 DC风扇测试的一般标准
3. 超框测试:将风扇扇叶朝下平放在测试平板边上(玻璃)来回滑动,听是否有摩擦的声 音. 4. 异音测试:将风扇接上电源,离耳朵15cm处(X,Y,Z方向)旋转听风扇的声音,听见有别 于风声的其它声音则为异音.比如风声为“呼呼”声,异音为“嗒嗒”等声. 5. 死角测试:风扇正常运转下用手逆方向转动扇叶三周,看是否有死角.死角分为真死角 和假死角, 5.1. 真死角:逆方向转动扇叶1.5周出现死角后,关掉电源再重新激活,不能激活运转称 为真死角. 5.2. 假死角:逆方向转动扇叶1.5周出现死角后,关掉电源再重新激活,能自动激活运转 称为假死角.
第八章 风扇常使用的电子零件
4. 电容器(电解电容)
4.1. 电解电容主要的特性:虑波作 4.2. 电解电容使用最多的是铝电解电容.它是用铝箔做极板,中间充有糊状或液体状态的电解
质,在它的两端通上直流电压之后,在铝箔表面生成一层极薄的氧化铝薄膜作为介质.由于 薄膜和铝箔间具有单向导电的作用,故电解电容有正、负极之分,氧化铝为正极,铝箔是负 极. 4.2.1. 电解电容器一般外壳上都有标示正、负极.使用时正极接高电位,负极接低电位,千万一 能接错,否则会导致损坏
第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
8. 波形不良: 8.1. 晶体管不良 8.2. 电容不良 8.3. 磁性不良 8.4. 线圈相间差高于允差范围 8.5. IC感应不良
9. 转速偏高: 9.1. 阻抗值小于规格值
10. 转速偏低: 10.1. 阻抗值大于规格值 10.2. 磁性不良 10.3. 磁浮不佳 10.4. 油粘度系数过大 10.5. 不同心 10.6. 弹簧弹力过大 10.7. 培林与合铜不同心
2. 依电压分: (1)05V (2)12V (3)24V (4)48V等
(2)50*50*10(15,20)mm (4)70*70*15(10,15,25)mm (6)92*92*25(38)mm
第三章 DC风扇的分类(续)
3. 依转速分: (1)超高速(HH) (2)高速(H) (3)中速(M) (4)低速(L) (5)超低速(U) 等.
4. 依轴承分: (1)滚珠轴承(Ball Bearing) (2)含油轴承(Sleeve) (3)单轴承,单滚珠(One Ball&One Sleeve) (4)铜铁合金(B.C.F) (5)陶瓷(CeraDyna) 等
5. 依电气特性分: (1)信号FG输出 (2)信号RD输出 (3)温控 (4)报警装置 (5)变速等

颜色 黑色
棕色 红色 橙色
黄色
绿色 蓝色 紫色 灰色
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倍率数 1Ω
10Ω 100Ω 1KΩ
10 KΩ
100 KΩ 1MΩ 10MΩ
误差率
±1% ±2%
±0.5% ±0.25% ±0.1% ±0.05%
第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
3. 抖动: 3.1. 轴心垂直度偏差过大 3.2. 扇叶叶片重量分布不均匀 3.3. 磁框变形或是充磁不良(磁极分布不均) 3.4. 磁框压入不平 3.5. 扇叶内径偏小(磁框外径偏大)压磁框后变形
4. 死角: 4.1. IC位置调整不佳或者磁框定位高度不当,造成感应不良 4.2. 磁性不良, 橡胶磁铁各极充磁不均或橡胶磁铁充磁磁场太弱 4.3. 磁浮不佳 4.4. 油粘度系数过大 4.5. 不同心 4.6. IC不良,HALL IC感应灵敏度太差 4.7. 断线(单边漆包线)

通过霍尔IC切换线圈电流的方向,使定子产生一个旋转的磁场,
此磁场与马达壳上的磁条的磁场相互作用,产生
一个旋转的力,从而使风扇运转起来。磁场变化示意如下图:
S S
NN
NN
S S
2.1转子组装图
第二章 DC风扇的结构
2.2定子组装图
2.3 成品结构
第三章 DC风扇的分类
1. 依尺寸分: (1)40*40*10(20)mm (3)60*60*20(10,15,25)mm (5)80*80*10(15,20,25)mm (7)120*120*25(38)mm等
第八章 风扇常使用的电子零件
1.电阻:目前我们常用到的有碳膜电阻,芯片电阻,热敏电阻
1.1碳膜电阻一般的电阻值用色环来表示,代号用R或RD表示,单位为欧姆 (Ω):(见下图1) 1.2芯片电阻一般的电阻值用数字来表示,代号用R或RM表示,单位为欧姆 (Ω) (见下图2) 1.3热敏电阻一般的电阻值用数字来表示,代号用TC表示,单位为欧姆 (Ω) (见下图3) 电阻特性作用:限流(电流)和分压等.
第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
11.起压不良: 风扇压意即风扇最低运转工作 电压,是比较风扇优劣的一项特性,通常净摩擦系
数较低的风扇,以及配台较低工作电压的霍尔IC才能使风扇于较低电激活。 11.1绕线设计是否恰当。 11.2硅钢片磁滞损失大小。 11.3霍尔lC的最低工作电压。 11.4晶体管放大倍数高低。 11.5橡胶磁铁的充磁强度。 11.6扇叶的重量。 11.7轴承的摩擦系数高低。 11.8晶体管饱和电压高低。 11.9.是否有反向保护二极管。
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风扇基础知识培训

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占空比:是指在一个周期内电晶体 ON与OFF的时间之比,如下图 Duty=T1/T2*100%。
• 标准PWM曲线:有以下两种。
5000 4000
3000
2000
1000
0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
• 4、5VTTL\Open Collector的区别 FG、RD信号要求5VTTL和Open Collector, 主要是针对FG、RD信号的高电平。 • 5VTTL要求输出信号的高电平为5V, 而Open Collector要求输出信号的高电平等于 VCC(电源电压)。目前绝大部分机种都是 Open Collector,且在没在特别注明的条件下, 默认为Open Collector功能。 • 5、温控功能 • 通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行 监控,根据温度的高低来适当调整风扇的转速。 温控功能的标准曲线如下:
F1588 JMC FAN Free Air Test(2004-06-21)
3000
Spec Sample#1
2500
Sample#2
RPM
2000
Sample#3 Sample#4
27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
1500
1000
Sample#5
6.4mm(.25') Air Temperature TH3
• 理想温控曲线如上图:环境温度低于某一点 (低温拐点)时风扇转速维持一定低转速不变, 同理,环境温度高于某一点(高温拐点)时风 扇达到全速。而在温度点之间转速均匀变化。 • 所以在设计温控风扇时必须提供以下参数: 全速、低速、高温拐点、低温拐点。以及热敏 电阻安装有无特别要求。 • 6、PWM功能 • 所谓PWM是指:Pulse Width Modulation,即 脉波宽度调变。在电路上具体是指脉波周期为 一定,而以输入信号(DC)的大小来改变脉 波的宽度比(Duty Cycle:也就是我们常说的占 空比)的调变电路。

直流风扇基本知识培训

直流风扇基本知识培训
异音检测普遍用耳听的方法,主观因素较大,不容易识别,也易引起争议,通常以建立限度样品为标准,检验人员需经过培训后才可以上岗作业。
风扇性能----异音
3Pin风扇无方波或波形有长短波,突波,都可能导致主板无法测速或出现测速误差。
风扇除正负两条电源线以外,还有第三条导线,输出FG信号。
FG信号的作用是供主板计算风扇 的转速,还有当风扇出现异常停止转动时,信号线输出高压信号反馈给主板报警。
应用于notebook cooler:2010、2507、2510、3007、3010、4007、4010等。
应用于GPU\VGA cooler:4007、4010、5010等。
应用于CPU cooler:5010、5015、6010、6015、6025、7015、7025、8025、9025等。
风冷散热器的工作噪音主要有三个来源:轴承的摩擦与振动、扇叶的振动、风噪。
通常一般嘈杂大街为90分贝,普通会话为60分贝,深夜、图书馆为30分贝,噪音控制好的风扇应在27分贝以内为宜,越低越好。
噪音值的单位为dB(A),它通常可用噪音计测量得到。
01
03
02
风扇性能----噪音
轴承的摩擦与振动:不但产生噪音,而且影响性能,缩短器件寿命。
双滚珠轴承



50000
液压来福轴承



40000
陶瓷轴承



80000
风扇的组成----扇叶
叶片倾角:倾角越大,叶片上下表面间 压力差越大,相同转速下风压越大。 叶片数目:风扇的叶片数目多数是7、9、 11等奇数 ,若采用偶数扇叶,很容易使 系统发生共振 ,将会使叶片或轴心发生 断裂。 叶片弧度:向着旋转方向略有弯曲,呈一 定弧度,可保证吹出气流集中在出风口正前方的柱 状空间内,增加送风距离与风压 。 主轴直径:由于电机与轴承的存在,轴流风扇主轴所在的中心部分难免存在无气流通过的盲区,主轴直径便决定着此盲区的大小。 扇叶平衡:扇叶的物理质心与轴心不在同一轴上,扇叶在运转时会造成扇叶的不平衡,即震动。

DC FAN

DC FAN
七.FG信号
反馈风扇运行状况及转数计算
八.PWM信号
控制风扇转数,使马达可以自动调节扇叶转数起到节能作用
九.风量
单位时间内通过风扇出风口(或进风口)截面的空气体积,单位为CFM即立方英尺/分
十.风压
风扇能够令出风口与入风口间产生压强差,一般为MMH2O,即毫米水柱
十一.不平衡生原因
一.功率
风扇单位时间内所消耗的电能
二.额定电压
风扇工作时设定的标准供电电压
三.额定电流
风扇额定电压下工作时的工作电流
四.额定功率
额定电压X额定电流
五.最低起动电压
在电源电压归零的条件下,给马达通电,旋转电压按钮,使电压缓缓上升,能够使风扇起动的最低电压。
六.转数
扇叶在单位时间内旋转的周数,单位一般为RPM即转/分
1.质量分布不均衡
2.非均衡性材质,砂孔、气孔
3.转子安装时偏心,或轴承安装同心度不良
4.转动时引起材质扭曲变形
5.键及键槽设计不良
6.转子间隙配合误差
7.转子腐蚀及磨损
8.热变形
9.杂质附着

业务人员风扇知识培训资料070309(修改版)

业务人员风扇知识培训资料070309(修改版)

4、结构——DC风扇从结构上可分为BP、BS、SP三大类
BP—指风扇用两个培林组装,早期都用两个培林,后来有2507、4007等较薄的风扇 用一个培林组装
2/5
风 扇 的 结 构 特 性
2010年3月15日
同规格风扇成本高
BS—指风扇用一个培林加一个合铜组装,后期有一些机种因轴向空间大而补加一个 分隔环在合铜与培林之间
(目前为止只有三条线机种有此波形,另外也有驱动波形) 4、温控风扇——是一种在PCB线路中串接有一个热敏电阻,受环境温度影响该电阻阻值变化,从而 改变PCB线路中工作电流,改变风扇转速高低;此类风扇分为电阻焊接在PCB内及外接两种, 温控风扇的功用主要是,当使用风扇的部件周围环境温度升高到一定温度时风扇才开始高转 速工作,其目的是为了在部件工作温度不高时不需散热时,风扇处于低转状太节约电源 5、自动起动——指风扇通电运转时用手按停扇叶,其工作电流会从锁住电流降为0.01-0.03A,一
五、风扇参数规格说明
1、转速——用RPM表示,一般轴流扇规格是依标准转速中心线的±10%或±7%为允许误差范围 2、电流——用MA表示(1A(安培)=1000MA(毫安);电流一般只标出上限规格,指最大用电 流,电流越低表示风扇工作用电量越小产品性能就越好,如6025-0312HH机种电流为0.39A (390MA),一般成品测试电流都在350-380MA内 3、风量——用CFM标示,指单位时间内风扇工作产生的气流量 4、风压——用MMH20标示,单位时间内风扇作功吹出气流相对空气的压力
BP机种用两个培林(滚珠轴承)成本比BS机种用一个培林加一个合铜成本高 BS机种用一个培林加一个合铜(含油轴承)比SP机种用一个合铜成本高
3、电性——目前生产的DC风扇使用电压一般分为5V、12V、24V、48V(PCB及绕线不同)

DC风扇知识培训教材 PPT

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风量就是风的流量[M3/min(ft3/min),每分钟多少立方米(立方英尺)].(CFM或CMM) 10. 异音: 所谓异音是指风扇在运转时部分零部件相互摩擦(或损坏)所产生的断断续续的
第五章 DC风扇的可信懒性
1. 逆接保护(反向保护): 在正常电压下逆接电源不会发生异常. 2. 扇叶锁住保护: 额定电压锁住72小时内不烧毁. 3. 通常一般风扇的预期寿命:
第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
1. 异音: 1.1. 扇叶,外框毛边 1.2. 合铜毛刺 1.3. 培林不良 1.4. 没点油或油量太少 1.5. 油有杂物或沾性太大 1.6. 轴心磨花 1.7. 卡簧与合铜面磨擦 1.8. 弹簧与培林磨擦
2. 卡件: 2.1. 装配尺寸不佳,卡线架,卡PC板,卡支架等 2.2. 零件高件,外移 2.3. 外框变形卡支架 2.4. 磁框变形,磁条接合面毛边
DC风扇知识培训教材
第一章 基本原理 第二章 DC风扇的结构 第三章 DC风扇的分类 第四章 DC风扇的电气特性 第五章 DC风扇的可信懒度 第六章 DC风扇测试的一般标准 第七章 DC风扇的常见不良原因与分析
第八章 风扇常使用的电子零件
第九章 使用风扇注意事项
第一章 基本原理
根据安培右手定则,导体通过电流,周围会产生磁场,若将此导体置于另一固 定磁场中,则将产生吸力或斥力,造成物体移动。在直流风扇的扇叶内部,附 着一事先充有磁性之橡胶磁铁环,轴心部份硅钢片缠绕两组线圈,并使用霍尔 感应组件作为同步侦测装置,控制一组电路,该电路使缠绕轴心的两组线圈轮 流工作。硅钢片产生不同磁极,此磁极与橡胶磁铁产生吸斥力。当吸斥力大于 风扇的静摩擦力时,扇叶自然转动。由于霍尔感应组件提供同步信号,扇叶因 此得以持续运转,至于其运转方向,可依安培右手定则决定。

SANYODENKI风扇产品销售培训(DC)

SANYODENKI风扇产品销售培训(DC)
4.1:速度(脉冲)传感器——例如 9G0812G101
最为常见的传感器形式
说明:速度传感器利用霍尔传感器感应信号加以输出,风扇转动一圈,传感器输出两个 完整的脉冲(见上图右侧波形图,即图中T0即为风扇转动一圈)。用以输出到系统中来 检测风扇转速。 如风扇只带一测速传感器,其标准型号如:9G0812G101.风扇为三线,即+、-电源以及 测速线。 风扇转速计算: 风扇转速(每分钟) = 脉冲数(每秒)* 60 / 2
C:离心风扇
从出风的角度理解:离心风扇的结 构与涡轮风扇基本类似,也可以理 解成就是一颗剥去盖子的涡轮风机。 因为缺少了导风盖,故而风从底部 抽入,从风扇四周排出。离心风机静压大,经常被空调、热交换器等场合应用。
由于轴流风扇种类较多,使用广泛,所以本次培训主要以轴流风扇为重点, 简单介绍另外两种风扇形式。
客户与销售
——找到客户;风扇的选型;
一些常用知识
2
一:DC风扇基础
1、无刷直流电机的基本工作原理
霍尔元器件


L1

L2
L4

L3
L1
N
L2
L4
L3
风扇控制回路
N 风扇转子(永磁铁)
状态一
(风扇转动90度后)
状态二
霍尔元器件的作用:其为一可感应磁铁NS(南北极)的传感器,N极输出正电压,S极为负,以提供 给驱动电路换向(或者通断)信号。
风扇的转动方向:定子电磁铁有一定倾斜角度,导致外圈永磁铁受力不均匀,故而风扇向同一方向旋转。
3
2、SANYO DENKI风扇分类(出风方向)
A:轴流风扇
如图所示,轴流风扇的风流向与扇叶转动 方向垂直成90度。轴流风扇品种尺寸众多, 可以应用于多种场合,是最普遍的风扇品 种。

DC风扇基础


Fans in Serial vs. Fans in Parallel
For identical fans in serial, Pmax=Pmax,single Qmax= Qmax,single x no. of fans
For identical fans in parallel, Qmax=Qmax,single Pmax= Pmax,single x no. of fans
Human ear responds to sound differently at various frequencies.
Fan Acoustic Noise
Noise levels:
0 to 20 dBA Very Faint 20 to 40 dBA Faint 40 to 60 dBA Moderate 60 to 80 dBA Loud 80 to 100 dBA Very Loud 100 to 140 dBA Deafening
High Impedance
Low
Impedance
P
P
Q
Low Impedance
High Q Fan
Q
Every system has an impedance curve. System impedance is generally proportional to Q2 . Operating point is the intersection of P-Q curve and the impedance curve. The use of impedance curves is to select a fan that provides maximum air flow rate at the operating point.

直流风扇基本知识培训 共47页PPT资料49页PPT


16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
直流风扇基本知识培训 共47页PPT资 料
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。

直流风扇知识

一、有刷风扇 适用于:录影机、录放音机、答录机、照相机等, 具有正反转功能 二、无刷风扇 适用于:CPU、VCR、CD-ROM、电脑、印表机等, 具有单向运转及正反转功能 (DC就是直流电:大小和方向都不随时间变化的电流. DC则是接由"直流
电源"输出的符合电压要求的电源. AC就是交流电:简称“交流”。一般指大小和方向随时间作周期性变化 的电压或电流)
风扇按基本电器性能可分型号
1 .普通型(2线)
2.FG 信号型:方波信号可侦测转速及作为脉冲信号使用(3线)
3.温控型: 通过热敏电阻来控制风扇之转速(PCB板面加热敏电阻)
风扇按基本电器性能可分型号
4.自动断电保护功能型: 使用有自动断电保护及自动重新起动功能IC 5.PWM占空比型: (使用驱动IC控制各段百分点的不同转速、电流)
使用风扇注意事项
4.风扇电源需依照规格电压安装使用
检验项目
1.扇框尺寸: 按机种、SIP/承认书规格要求检验 2.端子排序: 按承认书核算对端子导线排序是否正确 3.出线长: 按SIP/承认书规格要求检验 4.启压、电流、转速: 按SIP/承认书规格要求检验 5.电流波/方波: 正确的电流波/方波输出 6. 异音: 风扇运转时,三面静听(0°90°180°)无切风声以外的声音. 7 .死角: 风扇接通电源后,用手将风扇制动后自动启动.
直流(DC)风扇两种类
有刷马达
无刷马达
直流(DC)风扇两种类
1.无刷风扇为转子与定子间並无碳刷接触,而靠磁 場之磁力之間相互作用,达到旋转的目的,而无 刷风扇依电压之使用不同又分交流电压及直流电 压二大类.
直流(DC)无刷风扇分类
直流无刷风扇两种: a.轴流式 轴流风扇是风量流入和流出的方向是相同的,亦 即是风量入风口和出风口呈180度 b.离心式 离心风扇是风量流入和流出的方向是垂直的, 亦即是风量入风口和出风口呈90度,介于这二种 方向之间的风扇即为斜流风扇。(风量流入和流 出的方向是向四周甩出)

DC直流风扇常识

一、直流风扇运转的基本原则 根据安培右手定则,导体通过电流,周围会产生磁场,若将 此导体置于另一固定磁场中,则将产生吸力或斥力,造成物体移 动。

在直流风扇的转子(扇叶)内部,附着一事先充有磁性之橡 胶永久磁铁环(橡胶磁环内依矽钢片的极数充入永久固定相对应 的磁极对数,即 N、S、N、S ~)。

转子(扇叶)以轴心中心定位 并环绕着矽钢片,矽钢片上缠绕着两组线圈,采用霍尔感应组件 作为同步侦测装置,控制一组电路,该电路使缠绕矽钢片上的两 组线圈轮流切换工作, 使矽钢片外表面产生不同磁极 (即 N、 N、 S、 S~),此磁极与橡胶磁铁相互间产生吸斥力。

当吸斥力大于风扇 的静摩擦力时,转子(扇叶)自然转动。

由于霍尔感应组件提供 同步信号,扇叶因此得以持续运转,至于其运转方向,可依佛莱 明右手定则决定。

风扇的能源转换:电能→电磁能→机械能(动能)→热能 二、何谓直流无刷风扇 (以下简称直流风扇) 1﹞传统的直流马达必须有电刷和换向器(整流子)以提供不同方 向电流的切换,产生推力使马达持续运转。

2﹞目前我们所生产制造的风扇是使用电压为直流电压,则是以 固定的电子切换开关(例如霍尔感应组件 IC)代替电刷,执行 电流切换推动转子持续运转,所管它叫“直流无刷风扇” 3﹞直流无刷风扇的优点: 3-1﹞没有碳刷的磨耗,可以长时间持续运转,不需保养维修。

3-2﹞容易高速运转,效率高,低噪音。

3-3﹞切换电流时不会产生火花。

三、风扇开发过程叶型设计 叶型设计 叶型设计扇叶设计 扇叶设计 扇叶设计扇叶成型 扇叶成型 扇叶成型风压风量测试 风压风量测试 风压风量测试噪音测试 噪音测试 噪音测试四、典型直流风扇控制电路 直流的风扇控制电路中应该有许多半导体无件, 现在已经收纳 在一个或多个 IC 里面,有许多厂商专门设计制造出很多型号控制 马达 IC 供给风扇电路者设计使用。

不同型号的 IC 控制电路不一样, 但主要目的都是为更有效的控制和保护提供线圈的有效功能及风 扇相关特性需求。

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