Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Čo je režim ustálenej rýchlosti mikro pumpy?

Tento článok sa zameriava na režim stabilizácie rýchlosti bezkomutátorového motorového mikročerpadla. V porovnaní s kartáčovaným motorovým čerpadlom má bezkomutátorové jednosmerné motorové čerpadlo výhody malého elektromagnetického rušenia, dlhej životnosti a nízkej hlučnosti. Z hľadiska ustálenej rýchlosti má tiež charakteristiku vysokej presnosti ustálenej rýchlosti, ktorá priamo súvisí so stabilnou presnosťou a presnosťou nastavenia výstupného prietoku mikročerpadla. Metóda stálej rýchlosti bezkomutátorového motorového mikročerpadla:

1. Režim stability napätia má stabilizovať vstupné napätie na konštantnú hodnotu inštaláciou stabilizátora napätia a ďalších zariadení s veľkým kolísaním napätia, aby sa zabezpečila konštantná rýchlosť bezkomutátorového motora. Tento spôsob je jednoduchý na obsluhu, ale ak zlyhá stabilizátor napätia, zníži sa výkon bezkomutátorového motora.

2. Elektronická regulácia rýchlosti Použitie pokročilej elektronickej technológie na nastavenie hnacieho prúdu motora na ovládanie rýchlosti motora. Táto metóda má výhody vysokej presnosti, dobrého účinku a vysokej spoľahlivosti, vyžaduje si však odbornú údržbu a ladenie.

3. Režim mechanickej prevodovky je hlavne na ovládanie rýchlosti bezkomutátorového motora zvýšením alebo zmenšením priemeru ozubeného kolesa čerpadla. Tento spôsob je jednoduchý na obsluhu, ale presnosť nie je vysoká, ľahko sa mení.

Jednosmerný motor kefy je priamo poháňaný jednosmerným napájaním. Keď sa vyžaduje stabilná rýchlosť, možno použiť špeciálny integrovaný blok a spätnoväzbový signál sa odoberá z reverzného potenciálu rotora motora mikročerpadla. Keď je potrebná stála rýchlosť, možno použiť IC pohonu s funkciou stálej rýchlosti alebo možno použiť stabilizačný obvod stálej rýchlosti FG (Frequency Generator) s funkciou IC stálej rýchlosti, nazývaný frekvenčný generátor. Je to vlastne zariadenie, ktoré transformuje signál magnetického impulzu na synchrónny elektrický signál a plní úlohu elektromagnetického kódovania. Tento článok predstavuje princíp stabilizácie otáčok pri použití mikročerpadla s bezkomutátorovým motorom.

20230830160955

Princíp stability rýchlosti pri použití mikro plynového čerpadla, mikro vodného čerpadla s bezkomutátorovým motorom, pretože signál spätnej väzby o rýchlosti čerpadla môže tvoriť napäťový servoobvod alebo uzamknutý servoobvod, môže tiež tvoriť obvod stability zmiešanej rýchlosti s napäťovým servomotorom a uzamknutým servomotorom pri v rovnakom čase, ktorý závisí od celého systému od požiadaviek na presnosť stability prietoku.

(1) Princíp stabilizácie rýchlosti rovnakého napäťového a servisného obvodu

Je to dôležitý elektronický obvod, ktorý dokáže udržať stabilné výstupné napätie. Dosahuje sa porovnaním a spätnou väzbou fázového rozdielu medzi vstupom a výstupom. Tento obvod môže byť použitý v mnohých rôznych aplikáciách, ako je výkon jednosmerného napätia, striedavý prúd, výkon striedavého napätia atď. Princíp ustálenej rýchlosti je porovnávať referenčné napätie s výstupným napätím a upravovať výstupné napätie podľa porovnávacie výsledky na dosiahnutie požadovanej stabilnej úrovne napätia. Toto porovnanie možno vykonať rôznymi spôsobmi, bežnými spôsobmi vrátane porovnávania fáz a porovnávania napätia. Výstupná frekvencia impulzného signálu mikročerpadla je úmerná rýchlosti motora čerpadla. Signál pracuje cez frekvenčný a napäťový menič a napätie je úmerné rýchlosti. Úroveň vstupuje do komparátora na porovnanie s referenčným napätím. Vypočíta sa výsledok porovnania a riadiaci signál sa upraví tak, aby sa dosiahol účel ustálenej rýchlosti.

(2) Princíp ustálenej rýchlosti uzamknutého servo obvodu

Je to bežný spätnoväzbový riadiaci systém, ktorý realizuje riadenie stability systému prostredníctvom fázového rozdielu medzi spätnoväzbovým signálom a referenčným signálom. Princíp stability je založený na základnom princípe porovnávania fáz signálu a spätnoväzbového riadenia, aby sa dosiahla synchrónna stabilita výstupného tvaru vlny obvodu. Referenčný a spätnoväzbový signál prechádzajú fázovým porovnaním cez fázový detektor, aby sa získal signál fázového rozdielu. Signál fázového rozdielu je potom zosilnený riadiacim obvodom a privedený na výstupný signál tak, aby zostal vo fáze s referenčným signálom. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť synchrónne a stabilné riadenie výstupného signálu. Na základe myšlienky riadenia synchronizácie signálu je možné presne riadiť a nastavovať parametre, ako je frekvencia a fáza. Frekvencia signálu mikročerpadla je priamo úmerná otáčkam motora čerpadla. Signál vstupuje do fázového komparátora cez obvod tvarovania tvaru vlny a porovnáva sa s referenčnou frekvenciou a výsledok porovnania sa posiela cez integračný obvod do zosilňovača, aby sa upravil riadiaci signál tak, aby sa dosiahol účel ustálenej rýchlosti.

Funkcie a aplikácie

(1) Použitie princípu spätnej väzby rýchlosti na stabilizáciu rýchlosti je klasická teória, použitie generátora rýchlosti v prvých rokoch je typickým príkladom. V súčasnosti často existuje snímač rýchlosti na získanie príkladu signálu rýchlosti čerpadla, ale táto metóda stabilizácie rýchlosti je pomerne ťažkopádna, objem je veľký, objem metódy stabilizácie rýchlosti je výrazne znížený a frekvencia signálu môže byť veľmi vysoká, čo je ľahké efektívne zabezpečiť presnosť stability rýchlosti.

(2) režim ustálenej rýchlosti mikročerpadla kefového motora nie je široko používaný, pretože nie je možné prekonať slabý efekt ustálenej rýchlosti, veľké elektromagnetické rušenie, krátku životnosť a mnoho ďalších chýb. V súčasnosti môže byť objem jednosmerného bezkomutátorového motora veľmi malý, podobne ako náš bezkomutátorový motor, životnosť a presnosť rýchlosti sa môžu zlepšiť o rádovo, pretože výkon elektromagnetického rušenia a čerpadlo kefového motora je svetový rozdiel.

Vyššie uvedené sú niektoré odborné poznatky o stabilnej rýchlosti mikropúmp od spoločnosti VSD Motors. Ak chcete získať ďalšie relevantné informácie, kontaktujte nás.

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť