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)
直流(DC)无刷风扇分类
轴流扇
单边框
沉孔框
常规扇框
直流无刷风扇分类
离心扇
支架风扇(三角架)
鼓风机
风扇称呼命名
1.一般直流无刷风扇有含外框尺寸多为正方型,通常以尺寸命名. 2.例如:8025或4010,前二码为风扇的长宽尺寸﹝正方型长度和宽度 相同﹞,单位为mm(毫米),而后二码为风扇的厚度尺寸,单位为 mm,8025即是代表长宽各80mm,厚度为25mm的风扇.
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规格说明
启动电压 : 指风扇通电能够使风扇启动的最小电压. 电流: 风扇正常运转时消耗之电流称为工作电流;风扇通电死锁 时消耗之电流称为锁死电流;电流之单位为”安培”,用 “A” 表示. 转速: 风扇正常运转时叶片每分钟所转圈数称为转速,用”RPM” 表示. 工作电压: 风扇正常工作时所需之电压称为工作电压.
直流(DC)风扇知识
目录
1.
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10. 11. 12.
直流(DC)风扇两种类 直流(DC)无刷风扇分类 风扇称呼命名 风扇运转原理 五大结构 组装结构 规格定义 规格说明 风扇按基本电器性能可分型号 组装流程 使用风扇注意事项 检验项目
直流(DC)风扇两种类
组装结构
1.零部件
耐磨 片
垫 片
扣 环
隔 环 滚 珠 轴 承 油 圈
弹 簧
组装结构
2.风扇三大部份组成
组装结构
3.风扇结构剖析图
规格定义
电压﹝V﹞:直流电压,单位:伏特 通常用额定电压3.3V, 5V, 12V, 24V, 48V等 1.3.3V:笔记本电脑或消费性产品风扇 2.5V:笔记型或小公分数风扇 3.12V:最常用或桌上型风扇 4.24V:工业用产品风扇 5.48V: 通讯用产品风扇
检验项目
8.凸出: 风扇扇叶面向下,平放玻璃上,不磨玻璃面. 9 .抖动: 依样品. 10.螺丝孔径: 依承认书 11.灯亮度: 无灯不亮,亮度不够等不良. 12 .标签: 风扇无标签翘起、无油污、脏污、漏贴、混贴、贴歪等不良现象. 13.外观: 风扇本体无油污、脏污、料花,无扇叶、扇框、导线破裂、断裂等 不良. 14.条码/侧唛: 核对条码、侧唛是否相符合要求.
规格说明
电源引出线: 风扇通电所需之电源线,根据客户需求可用无端线、2P有端线、3P 有端线、4P有端线、大4P线材;通常所讲之线长指框外引出线,在实 际作业过程中总线要比框外线长. 风压、风量: 用来描述成品风扇送风多少的.一般风压和风量在其他条件不变的情 况下是成反比的,而风压、风量的大小又是由风扇叶片本身形状及转 速的大小决定的,风压的公制单位为”mm.H2O“(厘米水柱),风量 单位为”CFM”(立方英尺每分). 噪音值: 在背景噪音很低的房间里用噪音计所测成品风扇本身所产的声音之大 小用噪音值表示,单位为”dB(A)"(分贝+A计权声级).
组装流程
1.PCB板贴电子原件(SMD)组装流程2定子绕线、焊接PCB板(马达组)
组装流程
3.入磁充磁(组装组)
组装流程
使用风扇注意事项
1.取用风扇,轻取外框两侧,不可拉扯导线。
使用风扇注意事项
2.取用风扇,不可碰触或挤压扇叶与外框。
使用风扇注意事项
3.风扇严禁掉落地面,或敲击外框任何面。
五大结构
一、S机种: 轴承为SLEEVE BRARING 的风扇,寿 命20,000hs以上
二、D机种: 轴承为ONE BALL AND ONE SLEEVE 的风 扇,寿命30,000hs以上 三、B机种: 轴承为TWO BALLS的风扇,寿命50,000hs以上;
四、塑钢轴承:寿命80000Hs以上 五、陶瓷轴承:寿命100000Hs以上
风扇运转原理
1.导体通过电流,周围会产生磁场,将此导体置于另一磁场中, 将产生吸力与斥力,造成物体移动. 2.风扇之运转是利用磁场中N极及S极同极性相斥,不同极性 相吸的原理,利用二组不同磁场来相互吸引及排挤作用, 达到运转的目的,而二组磁场有一组磁场为固定磁场,固 定于扇叶上,另一组磁场为变动磁场,固定于机座上,改 变机座上之变动磁场极性,即可与扇叶上之固定磁场产生 推挤时作用而使扇叶依固定方向旋转. 3.由于霍尔感应原件提供同步信号,扇叶持续运转.
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直流风机原理

直流风机原理

直流风机原理
直流风机是一种常见的风力设备,它利用直流电源驱动叶片旋转,产生气流,
用于通风、降温、除尘等应用。

直流风机原理是基于电磁感应和电动机的工作原理,下面将详细介绍直流风机的原理及其工作过程。

首先,直流风机的核心部件是电动机,它由定子和转子组成。

当直流电源施加
在电动机上时,电流通过定子线圈产生一个磁场,然后在转子上产生一个旋转的磁场。

根据洛伦兹力的作用,磁场会受到电流的作用而产生力矩,从而驱动转子旋转。

转子通过轴承连接到叶片,当转子旋转时,叶片也随之旋转,产生气流。

其次,直流风机的气流产生原理是基于动能转换。

当叶片旋转时,空气被迫向
前运动,形成气流。

根据伯努利定律,气流速度增加时,气流的压力会降低。

因此,通过叶片的旋转,可以将电能转换为动能,从而产生气流。

这就是直流风机产生气流的基本原理。

最后,直流风机的工作过程是一个连续的循环。

当直流电源施加在电动机上时,电动机开始转动,驱动叶片旋转,产生气流。

气流可以用于通风、降温、除尘等应用。

在工作过程中,直流风机需要考虑电能转换效率、叶片设计、空气动力学等因素,以确保风机的稳定运行和高效工作。

综上所述,直流风机原理是基于电磁感应和动能转换的工作原理。

通过电动机
驱动叶片旋转,产生气流,用于各种应用。

了解直流风机的原理有助于我们更好地使用和维护风机,同时也有助于我们设计和改进风机的性能。

希望本文对直流风机原理有所帮助。

风扇基础知识培训

风扇基础知识培训


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。

直流电机基本知识

直流电机基本知识
(1)主磁极 作用:建立主磁场。
构成:主极铁心和套装 在铁心上的励磁绕组。
第二十一页,编辑于星期五:十七点 二十一分。
15.1直流电机的工作原理、主要结构、额定值
二、直流电机主要结构 (一)定子各部件安装结构
(2)换向极
作用:用于改善换向
构成:换向极常用整块钢或厚钢板制成。换向极的数目 一般与主磁极相等。在小功率直流电机中,换向极数量 通常只有主磁极的一半,或不设置换向极
15.1直流电机的工作原理、主要结构、额定值
二、直流电机主要结构 (二)转子各部件安装结构
(3)换向器
作用:整流(发电机)或逆变(电动机)。
构成:由许多鸽形尾的换向片排列成一个圆筒片间
用V形云母绝缘,两端再用两个形环夹紧而 构成。
第三十页,编辑于星期五:十七点 二十一分。
15.1直流电机的工作原理、主要结构、额定值
作用:电枢绕组——功率绕组。当电枢绕组在磁场中旋转 时将感应电势,当电枢绕组中流通电流时,电流和气隙磁 场相互作用将产生电磁转矩。通过电枢绕组直流电机进行 电功率和机械功率的转换。 特点:直流绕组是闭合绕组。每个元件的两端点分别连接在两
换向片上,每个换向片连接两个元件,各元件依一定规律依次连 接,形成闭合回路。
件串联起来,象波浪式的前进。波绕组,又分为单波和复波
绕组。 (3)混合绕组。
第三十八页,编辑于星期五:十七点 二十一分。
15.2直流电机电枢绕组
一、电流电枢绕组基本知识
绕组是由元件构成的.放在槽内的元件边,能切割磁力线产 生感应电动势,叫有效边;放在槽外,不切割磁力线,仅
第九页,编辑于星期五:十七点 二十一分。
15.1直流电机的工作原理、主要结构、额定值
一、直流电机工作原理

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。

九年级物理电学风扇知识点

九年级物理电学风扇知识点

九年级物理电学风扇知识点电学风扇是家庭、办公室等日常生活中常见的电器之一,它利用电能转化为机械能,通过旋转扇叶产生空气流动,给人们带来舒适的风。

在九年级的物理学习中,我们需要了解一些与电学风扇相关的知识点。

本文将就电学风扇的工作原理、电路连接和电能使用等方面进行探讨。

一、电学风扇的工作原理电学风扇的工作原理是利用电能和电力机械能的相互转化。

其主要组成部分包括电动机、扇叶、电路控制等。

1. 电动机:电动机是电学风扇的核心部件,它将电能转化为机械能,从而驱动扇叶旋转。

电动机通常采用交流电动机或直流电动机。

2. 扇叶:扇叶通过电动机的转动产生气流,形成风,为人们提供降温或通风作用。

扇叶通常由金属或塑料制成,具有一定的强度和轻便性。

3. 电路控制:电学风扇的电路控制是为了实现启动、调速、停止等操作。

通常使用开关、调速器等进行电路控制。

二、电学风扇的电路连接电学风扇的电路连接包括电源供电和电路控制两个方面。

1. 电源供电:电学风扇一般使用交流电源供电或直流电源供电。

在家庭中,常使用220V交流电源供电,而在一些特殊场合,也会使用12V或24V直流电源供电。

2. 电路控制:电路控制主要是通过开关、调速器等来进行控制。

在电学风扇的电路中,通常有线路的连接、电源的接入以及电动机的接线等。

三、电学风扇的电能使用电学风扇在使用过程中需要消耗电能,因此我们也需要了解一些与电能使用相关的知识。

1. 电能转化:电学风扇将输入的电能转化为机械能,从而驱动扇叶旋转。

电能的转化过程中会有一定的能量损耗,在使用中需要注意电能利用的高效性。

2. 电能节约:为了节约电能,我们可以通过选择合适的电学风扇型号、使用调速器来调整风扇的转速,减少能源消耗。

3. 安全用电:使用电学风扇时,我们要注意合理使用电源插座,避免过载的情况发生,同时保证电源线的正常使用,避免发生电线老化、破损等安全隐患。

总结:电学风扇是一种常见的电器,通过电能转化为机械能,为人们提供舒适的风。

散热风扇知识点 (很全)

散热风扇知识点 (很全)

风扇的分类:散热风扇通常分为以下三类: 1轴流式:气流出口方向与轴心方向相同。

2离心式:利用离心力作用将气流沿着叶片向外甩出。

3混流式:拥有以上两种气流方式。

风扇的分类:散热风扇通常分为以下三类:1 轴流式:气流出口方向与轴心方向相同。

2 离心式:利用离心力作用将气流沿着叶片向外甩出。

3 混流式:拥有以上两种气流方式。

散热风扇的原理原理:风扇的工作原理是按能量转化来实现的,即:电能→电磁能→机械能→动能。

其电路原理一般分为多种形式,采用的电路不同,风扇的性能就会有差异。

轴流式风扇的组成:扇框、扇叶、轴承、PCB控制电路、驱动电机贝富美直流散热风扇 5020 系列散热风扇转速:转速指风扇旋转的速度,通常以1分钟内转动的圈数来衡量,即:rpm。

转速与机电绕线匝数、线径、扇叶叶轮外径与底径,叶片形状及所用轴承等因素有关,转速增大,风量相应增大。

转速值的大小,在一定程度上代表了风量的大小,在条件一定时,转速越大,则噪音及振动会相应加大,因此,在风量满足散热要求的情况下,应尽量使用低转速风扇。

一般转速大小(以DC轴流风扇为例):2510风扇7000~12000rpm;3010风扇5000~9000rpm;4010风扇5000~7000rpm;5010风扇3500~5000rpm;6025风扇2600~4500rpm;7025风扇2400~3600rpm;8025风扇2000~3500rpm;9225风扇1600~3100rpm;12025风扇1500~2500rpm;12038风扇2000~3200rpm。

风扇转速可在启动电脑时通过BIOS测试,或通过其他主板自带的监控软件测试;也可以通过转速测试仪测试。

注意:前两种方式必须是支持测速功能的风扇才能测出。

风扇的轴承系统:风扇的轴承系统一般建议最好选用滚珠轴承,因为扇热风扇的寿命通常取决于其轴承的可靠性,滚珠轴承系统已被证实具有高效率与低生热的特点。

滚珠轴承属滚动摩擦,由金属珠滚动,接触面小,摩擦系数小;而含油轴承为滑动摩擦,接触面大,长期使用后,油会挥发,轴承容易磨损,摩擦系数大,后期噪音较大,寿命短。

单线圈双线圈直流无刷风扇基本知识及控制电路的选择

单线圈双线圈直流无刷风扇基本知识及控制电路的选择单线圈双线圈直流无刷风扇是一种新型的电动风扇,它采用了无刷电机技术,可以提高风扇的效率和可靠性。

在使用单线圈双线圈直流无刷风扇时,需要了解一些基本知识,并选择适合的控制电路,以确保风扇的正常运行。

首先,单线圈双线圈直流无刷风扇的结构和工作原理有什么特点呢?单线圈双线圈直流无刷风扇的电机是由转子和定子两部分组成的。

其中,定子上分别绕有单线圈和双线圈两个线圈,转子则采用了永磁体。

电机通过电子调速器控制,可以实现风扇的转速调节。

相比于传统的交流电风扇,单线圈双线圈直流无刷风扇具有更高的效率和更长的使用寿命。

其次,选择控制电路时,需要考虑哪些因素呢?首先是电流和电压的匹配。

由于单线圈双线圈直流无刷风扇采用了无刷电机技术,因此需要使用电子调速器进行控制。

在选择电子调速器时,需要确保其输出的电流和电压能够匹配风扇的额定电流和电压,以保证风扇的正常工作。

其次是控制方式的选择。

目前常用的控制方式包括PWM控制、电压控制和电流控制等。

不同的控制方式具有不同的特点和适用范围,需要根据具体情况进行选择。

最后,还需要注意一些使用和维护方面的问题。

在使用单线圈双线圈直流无刷风扇时,需要注意电机的散热和保护。

由于电机的效率较高,因此在长时间使用时可能会产生较高的温度。

此时需要及时给电机散热,以避免损坏。

此外,还需要定期检查电机的电气连接和机械部件的磨损情况,及时进行维护和更换。

DC风扇知识培训教材


十位有效数 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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

DC风扇知识培训教材 PPT

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。

风扇基础知识集锦

风扇基础知识集锦(供收藏用)空气量送风机单位时间吸入的空气流量称为空气量(Air volume,Air quantity),通常以Q(m*3/min)为气体量在吸入空气时特称为空气量,风扇的场合又称风量。

(Capacity) 气体依其压力、温度而改变体积,所以提到吐出空气量时,一定要注记该场所的压力和温度,故称吸入空气量。

*标准状态空气:温度20°C、大气压760mmHg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为L2Kg/m*3*基准状态空气:温度O°C、大气压760mmHg、湿度0%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为1.293Kg/m*3。

以Nm*3/min表示。

充磁极数与风扇转速、消耗电流之关系充磁极数与风扇转速:极数多代表磁场变化速度快,磁场变化速度快代表频率增加,频率增一方面提高硅钢片能量转换效率,使相同电流值能作较多的功,得到较高转速,所以,转速与极数系成正比关系。

另外,因为频率增加使电感(线圈)阻抗值增加原先低极数时绕圈数过少,但空间已饱和,而电流犹嫌太高者,现在因阻抗值增加,得以因此降低电流。

AC风扇运转原理、DC风扇运转原理叶片数与风量:当转速已达极限,若要增加风量,唯有改变扇叶角度或增加叶片扇叶与风量成正比关系。

消耗功率与风量:理想的设计是风量大耗电少,但一般来说,当效率达到一定程度时,风量与消耗电流成正比。

转速与风量:转速愈快单位时间吹出的风量多,故风量与转速成正比。

静压与风量:由博伊尔定律知,Pl.V1=P2.V2,所以风量与静压成反比。

温度与风量:由查理定律知,当压力固定的情况下,V1/T1=V2/T2,所以温度愈高空气体积愈大、密度愈低、重量愈经,故风扇风阻小,在相同消耗功率情况下,风量增加。

湿度与风量:空气湿度愈大水份愈多,因水的比重比空气大故湿度愈高空气愈重,风量自然较少。

橡胶磁铁充磁强度与风量:橡胶磁铁充磁愈强则斥吸力愈大,转速加快,风量较高。

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