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来自CUI Inc.的Omnicool系统使用磁性轴承在DC风扇中提高性能

通过丽莎Eitel|2018年6月21日

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CUI Inc.现在提供了具有创新的Omnicool™轴承系统的DC粉丝,这些系统提供比其他风扇轴承选项更长的寿命和更好的性能。这些风扇在消费设备,大型工业机械和两者之间的一切中保持电子设备。

CUI的omniCOOL轴承系统技术解决了球轴承和套筒轴承的局限性。它的磁性轴承结构提供安静的运行在任何方向。omniCOOL系统的轴承本身经过硬化处理,以抵抗任何发生的磨损,轴承衬层耐90°C的高温,比传统套筒轴承的使用寿命长得多。

是什么使得汤姆诺尔系统与其他轴承类型不同?

在许多DC风扇中,套筒轴承携带电动机轴 - 并将转子保持在定子中以便在两者之间保持一致的气隙。这个小圆柱形套筒中的油使轴转动。在正面,套筒轴承简单,抵抗冲击载荷损坏,相对便宜。

然而,套筒轴承必须足够长,以最小化转子倾斜和摆动,这使得电动机轴和套筒之间的更多接触 - 这意味着限制风扇加速度和运行速度的更多摩擦。这也造成了拖累形式的效率。

另一个袖子轴承问题是它们承载所有转子重量,导致内径磨损随时间。套筒横截面将不可避免地变得不均匀,产生椭圆形的形状,有助于噪音和风扇摆动 - 缩短风扇寿命。

实际上,这种轴承磨损最有问题,其中风扇必须在各种方向上移动设计 - 例如在便携式设备上。这里,重力并不总是在一个设置方向上将转子加载,因此轴承将不均匀地磨损。这可以加剧噪音和摆动问题。

更重要的是,大多数直流风扇套轴承有一个油环和聚酯薄膜垫圈在每个孔端。这些保留套筒润滑剂,但引入另一个摩擦源。此外,这些元素最终会从运行组件中截留气体,然后凝固成氮化物颗粒,进而堵塞轴承并阻碍风扇旋转。

直流风扇的另一个轴承选择是球轴承-由围绕轴的球滚子环组成。这通常是成对的,以减少摩擦(快速风扇加速和运行速度),防止不均匀磨损和转子摆动的问题。

在一些情况下,弹簧加载的轴承,使得内轴承上的风扇马达转子的游乐设施,而弹簧地址由转子重量引起的任何风扇叶片倾斜。轴周围的弹簧意味着风扇可以以多种方向操作,以便比可比较的套筒轴承更少的磨损和更长的MTBF。

但是滚珠轴承也有问题。与套筒轴承不同,冲击载荷会损坏它们。滚珠轴承也比轴套轴承更复杂,价格更高,噪音更大。

现在,直流风扇的第三个选择是来自CUI公司的omniCOOL轴承系统。它们使用磁转子平衡或“磁性结构”与工程套筒轴承搭配,以提高性能,并允许在任何角度运行。

简而言之,这个磁结构位于转子的前面——因为它的磁通与转子轴的轴线平行,所以它均匀地吸引整个转子。在轴承镗孔的前面的一个支持帽保持在地方的轴尖作为点周围的转子转动。

使用磁力排斥装置表示风扇轴和轴承套管不承受转子的重量。更重要的是,磁场通过向下拉动轴来降低风扇的重心,以最小化与传统套筒轴承相关的倾斜和摆动,同时显着降低摩擦。Omnicool系统的磁性结构最小化轴承触点,这意味着对润滑剂的需求远不太需要。

该设计还省略了轴端的油圈和骨髓垫圈以及所有相关的摩擦,噪音和消耗空间。这允许来自旋转摩擦来逸出的气体(而不是凝固和堵塞轴承)。Omnicool系统中的零件较少意味着制造和质量控制更容易。

CUI Inc.具有Evnicool系统的风扇使用磁轴承悬挂风扇电机转子。

解决了与袖子和滚珠轴承设计相关的许多挑战,Cui的欧姆诺斯系统建造的粉丝为设计工程师提供替代电子冷却解决方案。有关更多信息,请访问cui.com/omnicool-system.

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了下:轴承,半导体,粉丝


关于作者

丽莎Eitel

自2001年以来,Lisa Eitel在行动行业工作。她的重点领域包括电机,驱动器,运动控制,电力传输,线性运动和传感和反馈技术。她有一个B.S.在机械工程中,是Tau Beta PI工程荣誉社会的电感;妇女工程师协会的成员;和第一个机器人博客区域的法官。除了她的MotionControltips.com外,她还领导了设计世界季度运动问题的生产。

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