散热风扇知识
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。
散热器培训资料
散热器培训资料
散热器是一种常见的热交换设备,用于将热量从热源传递到环境中。它广泛应用于各种工业和家庭领域,例如汽车发动机冷却系统、暖气
系统以及冷却塔等。本文将介绍散热器的工作原理、类型和维护保养
等方面的知识。
一、工作原理
散热器通过热传导和对流作用来实现热量的传递。当热源(如汽车
发动机)产生热量时,散热器中的热介质(常为水或冷却液)流经散
热器管道,吸收热量并将其带到散热器表面。随后,空气通过散热器
表面,与热介质进行热交换,将热量带走,达到冷却的效果。
二、类型
1. 水冷散热器
水冷散热器是最常见的一种类型。它由散热器芯片、水泵、水箱和
风扇等组成。水泵将冷却液循环流动,通过芯片吸收热量,然后通过
风扇对冷却液进行散热。水冷散热器具有散热效果好、噪音低等优点,适用于高功率设备的散热需求。
2. 气冷散热器
气冷散热器利用风扇将空气对散热器进行散热,不需要水泵等附件。它适用于功率较低的设备,例如家用电脑。气冷散热器的安装简便,
但散热效果相对较差,噪音较大。
3. 吸热式散热器
吸热式散热器是一种相对较新的散热器类型,它利用吸附剂来吸收
热量,并通过换热器将热量传递给空气。吸热式散热器具有结构简单、功效稳定等优点,适用于某些特定的工业领域。
三、维护保养
1. 清洁散热器
散热器在使用一段时间后会积累灰尘和污垢,影响散热效果。定期
清洁散热器非常重要。可以使用吹风机或压缩气罐将灰尘吹走,也可
以使用专门的清洗剂进行清洗。
2. 检查散热器芯片
散热器芯片是散热器的核心部件,需要定期检查。如果发现芯片有
损坏或腐蚀的情况,应及时更换。
散热风扇标准
散热风扇标准
一、尺寸和形状
1.1 尺寸:散热风扇的尺寸应符合设备内部空间的要求。一般而言,较大的风扇可以提供更大的风量和压力,但也需要更多的空间来安装。
1.2 形状:散热风扇的形状应与设备内部结构相匹配。一般来说,扁平的风扇更适合用于狭小的空间,而圆形或方形的风扇则更适合用于较大的空间。
二、风量和压力
2.1 风量:风量是衡量散热风扇性能的重要指标之一。较大的风量可以更快地带走热量,提高散热效果。一般来说,散热风扇的风量应大于或等于设备所需的通风需求。
2.2 压力:压力是衡量散热风扇能够克服阻力的能力。在某些情况下,设备内部的阻力可能较大,需要散热风扇具有较高的压力才能保证正常的通风。
三、噪音和振动
3.1 噪音:散热风扇的噪音是衡量其性能的另一个重要指标。过大的噪音可能会影响设备的使用体验。一般来说,散热风扇的噪音应低于设备所能接受的最大噪音水平。
3.2 振动:散热风扇的振动可能会影响设备的稳定性。过大的振动可能会导致设备内部零件松动或损坏。因此,散热风扇的振动应尽可能小,以确保设备的稳定运行。
四、电源和电压
4.1 电源:散热风扇需要电源才能工作。因此,需要考虑设备内部是否有足够的电源来支持散热风扇的运转。
4.2 电压:散热风扇的电压要求应符合设备的供电要求。一般来说,设备的供电电压在一定范围内波动,因此散热风扇的电压也应在此范围内波动。
五、可靠性和寿命
5.1 可靠性:散热风扇的可靠性是衡量其性能的重要指标之一。如果散热风扇经常出现故障或运转不良,将会影响设备的整体性能和使用体验。因此,需要选择可靠性高的散热风扇。
散热风扇基础培训
4 Thermal Shock
8 Drop Test
Test Item 1.Life
结构说明如下页fanbasicsintroductionfanbasicsintroductionpbs连接器pbs组合风扇半成品扇叶组合磁铁外套扣环成品测试成品烤机贴纸包装出货pcbastata组合铁芯上下片漆包线风扇组装工艺流程fanbasicsintroduction成品pbs加工绕线线径和阻值贴片工艺扇叶组合加工充磁电压扇叶组合尺寸测试功能测试信赖度测试安规测试成品在线测试成品加工pbs压入尺寸连接器焊接轴承压入尺寸风扇重点参数管控
红色 正极
按导线分:2PIN 、 3PIN 、 4PIN
黑色 负极
按功能分:普通风扇(2PIN)、三线 风扇(FG OR RD)、四线风扇(FG & PWM)、温控风扇等;
1——PWM 信号 2——FG 信号 3——负极 4——正极
黄色 FG
Fan Basics Introduction
风扇外框尺寸分类说明: 按风扇的长宽高(L * W * H)分: 如40*40*10 mm、74*60*10.5 mm;
FDB優勢
潤滑條件 精度 噪音
壽命
(小時)
抗振能力
邊界潤滑 低
中 30,000
中
~50,000
滾珠軸承
滾動接觸 高
24v散热风扇3线工作原理
24v散热风扇3线工作原理
24V散热风扇3线工作原理
在现代科技高速发展的时代,电子设备的使用越来越广泛,而这些设备在工作过程中往往会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,就会导致设备的过热甚至损坏。为了解决这一问题,人们研发出了各种散热设备,其中一种重要的设备就是24V散热风扇。那么,它是如何工作的呢?
我们需要了解24V散热风扇的基本构造。它由电机、叶片和控制线路组成。电机是风扇的动力来源,通过电能转换为机械能,带动叶片旋转。叶片则起到扇风的作用,它们的形状和布局决定了风扇的风力和风量。控制线路则用于控制风扇的启停和转速。
在24V散热风扇中,电机是核心部件。它通常采用直流无刷电机,这种电机结构简单、效率高、寿命长。当电机通电时,通过电磁场的作用,电流会产生一个旋转磁场。同时,电机内部的永磁体也会受到电流作用而产生一个磁场。这两个磁场之间的相互作用力会使电机旋转起来。
在风扇的另一端,安装了叶片。当电机旋转时,叶片也会跟着旋转。叶片的形状和布局决定了风扇的风力和风量。一般情况下,叶片越大,风力越大。而叶片的数量和布局则会影响风扇的风量和风向。叶片的设计需要考虑到空气的流动特性,以确保风扇能够吹出稳定
的风力。
除了电机和叶片,还有一条控制线路连接着风扇。这条线路通常由三根线组成,分别是电源线、地线和控制线。电源线用于给风扇供电,地线用于接地,而控制线则用于控制风扇的启停和转速。
在控制线路中,一般会使用PWM(脉宽调制)信号来控制风扇的转速。PWM信号是一种开关信号,通过不同的占空比来控制电机的转速。当占空比较大时,电机会以较高的转速运行;而当占空比较小时,电机的转速会减小。通过调节PWM信号的占空比,可以实现对风扇转速的精确控制。
直流风扇基本知识培训课件
• 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,即振动。
第23页,幻灯片共46页
风扇的组成----扇框
扇框可以对扇叶所带动的气 流进行“约束”,控制其流出方 向,抑制反激与散射,令其集 中于所希望的送风方向。
•
第15页,幻灯片共46页
风扇的轴承系统----液压来福轴承
液压来福轴承采用液压自动循环油路系统,通过 特殊油路连接轴承与储油槽,令润滑油形成循环 回路 ,增加储油量,避免油流失。是延长风扇 寿命的经济型解决方案。
第16页,幻灯片共46页
来福轴承(Rifle Bearing) 作为传统含油轴承的改进,来福轴承采用耐磨材料制成高含油中空轴承,减小 了轴承与轴芯之间摩擦力,来福轴承还带有反向螺旋槽及挡油槽的轴芯,在风扇运 转时 含油将形成反向回游,从而避免含油流失,因此提升了轴承寿命。来福轴承风 扇通过采用以上结构及零件,使得含油及保油能力大幅提升,并降低了噪音。
散热片与发热源之间的接触细缝,避免热对 流的集中现象,并增加导热面积。
第2页,幻灯片共46页
风扇的作用
风扇在风冷散热器中的 职责为:凭借自身的导流 作用,令空气以一定的速 度、一定的方式通过散热 片,利用空气与散热片之 间的热交换带走其上堆 积的热量,从而实现“强制 对流”的散热方式。
关于风扇的基本知识和改进建议
风冷散热器相关技术浅析之风扇篇
现在使用的风扇外形是一个底面为正方形的扁柱体,四角留有安装所需的固定孔位,直流电机通过支架固定在外框上,扇叶与转子连接在一起,通过轴承安装在电机主体之上。一些“非典型”的风扇采用了较特殊的形状与设计,但整体结构与此并无太大差异。那么,我们又应通过哪些方面的数据来衡量一款风扇的品质呢?
衡量一款风扇的品质,最重要的两个方面为性能与寿命,其次便是越来越受到关注的工作噪音;此外,关系到能否正常使用,还必须注意风扇的规格与功率。
规格:
要为散热器选择合适的风扇,首先注意到的,也是必需注意的,就是风扇的尺寸规格。
风扇的尺寸规格有一套统一的标准,只要依照此套标准就可以保证与散热片或其它接口、支架之间的正常安装。尺寸规格通常用一个4位数字来描述,例如:2510、4028、6015、8025、1238等。4位数字的前两位25、40等代表风扇正方形底面的边长,单位为毫米;后两位10、28、30等则代表柱体的高度,即风扇的厚度,单位同为毫米。特别说明:92XX系列的风扇边长为92mm,但通常称作9cm;12XX或17XX系列的风扇并非12mm或17mm边长,而是12cm或17cm;常用直流无刷风扇的边长最小为25mm,而大于99mm的风扇通常舍去最低位,数值以cm为单位。下图为一款6015风扇的详细规格:
相关元素:
与底面尺寸息息相关的数据为过风面积(风扇底面积减去外框与电机占据部分所占面积的结果),进一步则影响到风扇的重要性能指标“风量”。拥有更大的底面尺寸,一般就可以获得更大的过风面积,在风速相当的情
关于风扇的基本知识和改进建议
风冷散热器相关技术浅析之风扇篇
现在使用的风扇外形是一个底面为正方形的扁柱体,四角留有安装所需的固定孔位,直流电机通过支架固定在外框上,扇叶与转子连接在一起,通过轴承安装在电机主体之上。一些“非典型”的风扇采用了较特殊的形状与设计,但整体结构与此并无太大差异。那么,我们又应通过哪些方面的数据来衡量一款风扇的品质呢?
衡量一款风扇的品质,最重要的两个方面为性能与寿命,其次便是越来越受到关注的工作噪音;此外,关系到能否正常使用,还必须注意风扇的规格与功率。
规格:
要为散热器选择合适的风扇,首先注意到的,也是必需注意的,就是风扇的尺寸规格。
风扇的尺寸规格有一套统一的标准,只要依照此套标准就可以保证与散热片或其它接口、支架之间的正常安装。尺寸规格通常用一个4位数字来描述,例如:2510、4028、6015、8025、1238等。4位数字的前两位25、40等代表风扇正方形底面的边长,单位为毫米;后两位10、28、30等则代表柱体的高度,即风扇的厚度,单位同为毫米。特别说明:92XX系列的风扇边长为92mm,但通常称作9cm;12XX或17XX系列的风扇并非12mm或17mm边长,而是12cm或17cm;常用直流无刷风扇的边长最小为25mm,而大于99mm的风扇通常舍去最低位,数值以cm为单位。下图为一款6015风扇的详细规格:
相关元素:
与底面尺寸息息相关的数据为过风面积(风扇底面积减去外框与电机占据部分所占面积的结果),进一步则影响到风扇的重要性能指标“风量”。拥有更大的底面尺寸,一般就可以获得更大的过风面积,在风速相当的情
机器风扇知识点总结图解
机器风扇知识点总结图解
一、机器风扇的概念
机器风扇是一种通过旋转扇叶产生气流,从而实现降温或排除异味的设备。它通常由电动机、扇叶、外壳和控制电路组成,可以根据不同的使用场景和需求设计成不同的形状和风速。
二、机器风扇的工作原理
1. 电动机通过电能转换成机械能,驱动扇叶旋转;
2. 扇叶旋转产生气流,通过气流的流动达到降温或排除异味的效果。
三、机器风扇的分类
1. 按功能分类:常见的有普通风扇、空气循环风扇、除湿风扇等;
2. 按形状分类:常见的有站立式风扇、台式风扇、落地风扇、吊顶风扇等;
3. 按使用场景分类:常见的有家用风扇、商用风扇、工业风扇等。
四、机器风扇的选购要点
1. 风扇功率:功率越大,风速越快;
2. 风扇转速:转速越快,风速越快;
3. 电机类型:直流电机和交流电机各有优势;
4. 扇叶形状:不同形状的扇叶,产生的气流效果不同;
5. 控制方式:遥控、定时、智能控制等;
6. 安全性能:防夹手设计、防过热设计等。
五、机器风扇的维护保养
1. 定期清洁扇叶和外壳,避免灰尘积累影响风速;
2. 注意使用环境,避免水汽、潮湿等影响风扇正常工作;
3. 定期检查电机和电路,避免老化或损坏导致安全隐患;
4. 注意使用方法,避免长时间连续工作导致设备损坏;
5. 如有故障,应及时送修或更换部件。
六、机器风扇的常见故障及处理方法
1. 风扇运转不稳定:清洁风扇扇叶和外壳,检查电机和驱动装置;
2. 风扇噪音大:检查扇叶是否松动,清洁扇叶和外壳;
3. 风扇不转:检查电源是否接通,电机是否故障;
4. 风扇无风或风小:检查扇叶是否松动,清洁扇叶和外壳。
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。
个人电脑散热风扇知识介绍
PC散热风扇知识介绍
酷暑难耐,恨不得有把“芭蕉扇”劲风纳凉。此时。大家对电脑内的各种“芭蕉扇(风扇)”的关注度也在提高。“风扇”是风冷散热器的俗称。随着CPU/GPU乃至芯片组性能的不断提升.更好的散热成为高性能芯片稳定运行的基本保障。
与成本更高价格更贵的热管、液冷、半导体制冷等被动散热方式相比.风冷散热器这种主动散热器成本更为低廉、安装更为简便。所以得到了最广泛应用。
细解散热器风扇
风冷散热器不是单独存在的.多数场合都会与散热片配合使用。从用途来看.风冷散热器可分为CPU风扇、显卡风岛、笔记本风扇、北(南)桥风扇、机箱风扇、硬盘风扇、电源风扇等。
风扇的基本结构PC风扇一般由电机、轴承、叶片、壳体(含固定孔)、电源插头及电线几个部分构成。电机是风扇的核心.一般由定子、转子两大部分组成.电机运行时静止不动的部分称为定子.运行时转动的部分称为转子。直流电机调速方式有调压调速和调频调速两种.后者是目前应用的主流.可良好地实现对风扇转速的按需控制。而温控风扇可通过在PCB板上加装一颗热敏电阻.感应温度变化而变速,温度越高风扇转速越快。
你知道吗>>
风扇扇叶为什么都是单数(奇数)?这是因为要保持风扇运转平衡和尽可能削减共振带来的影响.单数扇叶是最佳选择.在模具上很难做到双数扇叶对称点平衡.所以“好事并非皆成双”。
风压与风量
为进行正常通风.需要克服风扇通风行程内的阻力,风扇必须产生克服送风阻力的压力.这就是风压。风压是衡量风扇性能的重要指标.风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速,转速越快、扇叶越大。风压相对越大,风道式设计的散热片也能更好地维持风扇的风压。
散热风扇轴承知识和选择参考
散热风扇轴承知识和选择参考
对于散热来说,虽然说水冷、液冷是一个非常行之有效的散热方式,但是更高的成本支出,还是撼动不了风冷散热的重要地位。但是相对于水冷散热器,风冷散热最让人头疼的就是风扇工作时产生的噪音。
当然决定风扇噪音程度的因素有很多,包括风扇转速、风扇尺寸、风扇的动平衡、使用环境……等等。其中最灵魂的一个重要因素就是风扇轴承的种类,什么液压轴承、滚珠轴承、磁悬浮轴承……多种多样,那么这些轴承对于风扇的静音和寿命都有哪些影响呢?又都有着什么区别呢?可能你知道,也可能你不知道,不管怎么今天我们就来详细的了解一些这些有关轴承的相关知识。
而当你对这些轴承知识有所了解之后,就会知道为什么有些风扇10块钱,而有些风扇却要上百块,甚至数百块人民币。并且,也能为你在选购CPU风扇或者机箱风扇时,提供一个有价值的参考信息。希望这篇文章对大家在选购风扇时有所帮助。
对于什么是轴承,想必大家都很清楚是个什么东西,基本上初中物理就有过涉及,我们就不再多解释了。而在机械工程上,轴承的类型其实非常多,但在散热器风扇、机箱风扇上能使用的,实际上也就那么几种:使用滑动摩擦的套筒轴承(含油轴承)和使用滚动磨擦的滚珠轴承以及两种轴承形式的混合轴承这三种。不过基本上,主要还是使用含油
含油轴承
滚珠轴承
而在近些年来各大散热器厂商在轴承方面推出的新技术,比如什么磁浮轴承、水波轴承、磁芯轴承、来福轴承……等等。其实也都是从这三种基本形式轴
承改进衍生而来,而基本的运作运作原理实际上并没有什么过多的变化。
一、含油轴承(Sleeve Bearing)
台湾三巨散热风扇技术知识详解
台湾三巨散热风扇技术知识详解
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。
散热风扇组成部件
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
三巨电机SJ6030HA2交流散热风扇
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。
乐高小风扇知识点总结
乐高小风扇知识点总结
乐高小风扇是一种新型的小型便携式风扇,可以带给人们清凉的微风,适用于办公室、家庭和户外活动。它的创新设计和便携性使得它成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将会总结乐高小风扇的各种知识点,包括其结构、工作原理、使用方法和维护保养等方面。
一、结构
乐高小风扇的结构通常由外壳、风扇叶片、电机、电池和控制开关等部分组成。
1. 外壳
乐高小风扇的外壳通常采用塑料材料制成,轻便耐用。外壳的设计通常采用圆润的外形,符合人体工程学设计,使得握持更加舒适。
2. 风扇叶片
风扇叶片是乐高小风扇的动力部分,产生风力的源泉。一般来说,风扇叶片会采用柔软的硅胶材料制成,不仅节省空间,而且更加柔软安全。风扇叶片通常采用三片设计,既节省能耗,又可以产生强劲的风力。
3. 电机
乐高小风扇的电机是整个风扇的核心部件,它负责将电能转化为机械能,驱动风扇叶片旋转,产生风力。电机通常采用小型直流电机,结构紧凑,功耗低,效率高。
4. 电池
乐高小风扇通常采用锂电池或者可充电电池作为电源,电池的容量一般在500-2000mAh 之间,可以提供长时间的使用。
5. 控制开关
控制开关通常位于风扇的侧面或者顶部,用于开关风扇的电源和调节风速等功能。
二、工作原理
乐高小风扇的工作原理相对简单,当打开风扇的开关时,电池会提供电能给电机,电机转动,驱动风扇叶片旋转,产生风力。同时,风扇的外壳设计合理,可以将风力集中向一个方向,增加风力的传输效率。通过这种方式,乐高小风扇可以为人们提供清凉的微风。
三、使用方法
1. 充电:在使用乐高小风扇之前,需要确保电池已经充满电,可以通过充电器或USB接口进行充电。
散热风扇的用途
散热风扇的用途
散热风扇是一种常见的电子设备,用于散热和保持设备温度的稳定。它通常由电机、叶片和外壳组成。散热风扇的作用是通过产生气流,将设备表面的热量带走,以保持设备的正常运行温度。散热风扇广泛应用于计算机、电视、手机等各种电子设备。下面将详细介绍散热风扇的用途。
散热风扇在计算机中的应用非常重要。随着计算机技术的发展,计算机的运算速度越来越快,功耗也越来越高。如果没有散热风扇的及时散热,计算机的温度将会急剧上升,从而导致设备的故障或损坏。散热风扇能够将热空气从计算机内部排出,同时带入新鲜的冷空气,有效地降低设备的温度。这样一来,计算机就能够稳定运行,提高工作效率。
散热风扇在电视中也起着重要作用。电视作为人们日常生活中不可或缺的电子设备,长时间使用会产生大量的热量。如果没有散热风扇,电视的温度将会上升,从而影响到电视的正常运行。散热风扇能够及时将电视内部的热空气排出,同时引入新鲜的冷空气,保持电视的正常温度。这样一来,电视就能够稳定运行,提供高质量的画面和声音。
散热风扇在手机中也起着重要的作用。随着智能手机的普及和功能的增强,手机的散热问题也越来越严重。当手机长时间运行或进行
大量操作时,会产生大量的热量。如果没有散热风扇及时散热,手机的温度将会上升,从而影响到手机的性能和寿命。散热风扇能够将手机内部的热空气排出,同时引入新鲜的冷空气,有效地降低手机的温度。这样一来,手机就能够保持良好的性能和稳定的运行。
除了上述提到的电子设备,散热风扇在其他领域也有广泛的应用。例如,工业生产中的机械设备、汽车中的发动机等都需要散热风扇来保持温度的稳定。散热风扇的应用可以有效地避免设备过热而引起的故障或损坏,保证设备的正常运行。
《风扇及其系统设计》
《风扇及其系统设计》
风扇是一种常见的电器设备,通过产生气流来进行散热或者增加空气流动以提供舒适的环境。它广泛应用于工业生产、建筑、家居、交通运输等领域。风扇的系统设计涉及到机械工程、电气工程和控制工程等多个学科。下面是《风扇及其系统设计》的相关参考内容。
1. 风扇的原理和结构设计
- 风扇的工作原理:介绍风扇通过叶片旋转产生气流的原理,包括离心风扇、轴流风扇、混流风扇等不同类型的工作原理。 - 风扇的结构设计:介绍风扇的主要结构部件,包括叶片、
电机、外壳等,并讨论它们的设计要求和优化思路。
2. 风扇的电机选择和控制设计
- 风扇电机的选择:介绍风扇电机的类型和特点,如交流电机、直流电机、无刷电机等,并讨论在不同应用场景中如何选择合适的电机。
- 风扇的控制设计:介绍风扇的控制方式,包括手动控制、
自动控制和远程控制等,并介绍常见的控制算法和技术,如PID控制、变频控制等。
3. 风扇系统中的传热和气流设计
- 风扇系统中的传热设计:介绍风扇系统中的传热问题,包
括散热器的选择和设计、风道的优化等,并介绍散热器和风道中常用的传热计算方法和模型。
- 风扇系统中的气流设计:介绍风扇系统中的气流问题,包
括风道的设计、气流阻力的计算和优化等,并介绍常见的气流
模拟和优化方法,如CFD模拟等。
4. 风扇系统的噪声和振动控制设计
- 风扇系统的噪声控制:介绍风扇系统中的噪声问题,包括噪声的产生机理、噪声的传播和衰减规律等,并介绍常见的噪声控制方法,如降噪材料的应用、结构振动的控制等。
- 风扇系统的振动控制:介绍风扇系统中的振动问题,包括振动的产生原因、振动的传播和衰减规律等,并介绍常见的振动控制方法,如动平衡技术、减振器的应用等。
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风扇的基础知识
一、作用
用于对POWER的散热,防止POWER内部温度过高而烧坏内部零件,风扇的代号”FAN”
二、结构:
风扇由扇框、扇叶、密封盖、扣环、油圈、磁胶、硅钢片、IC绝缘架、漆包线、PC板、轴承、导线等组成
1.扇框:其形状有双面框、单面框有柱、单面框无柱、圆形等,其材质为PBT+30%GF
94V-0
2.扇叶:我司所使用的扇叶一般分七片,材质是PBT+15%GF 94V-0,扇叶形状前
面开口大,后面小,扇叶薄,其切风性较好。
3.釸钢片:规格是H23,我司所使用中转无端FAN的釸钢片,一般是6片,高转加端
FAN一般为8片
4.漆包线:分红、黄两种颜色,一般中转无端FAN的漆包线直径大约为0.07mm,高
转加端FAN其漆包线直径大约为0.11mm
5.IC:我司现用IC承认规格有276、277、276F、277F、401、M48等
6.PC板:单层印线板94V-0
7.导线:聚乙烯氯化物包铜线94V-0,线型1007#24 AWG分红黑两种颜色,红代表正
极,黑代表负极,线长一般为250±10mm,镀锡长一般为4±0.5mm
三、分类
1.按尺寸分:80*80*25mm
80*80*20mm
60*60*20mm
25*25*10mm
2.按轴承分:含油(sleeve)、单滚珠(one ball)、双滚珠(two ball)
3.按转速分:低转L(low)、中转M(medium)、高转H(high)
4.按线材规格分:加端`(2p)与无端,加大4p端
5.按材质分:阻燃(安规)94V-0、非阻燃(普通)
四、FAN生产制作流程(SLEEVE为例)
注塑机
原材料(塑料) →成型(扇叶、扇框根据客户不同要求)→定子组立(釸钢片无生锈、变形、
插PIN机绕线机
绝缘套无毛边、无残缺、无变形) →插PIN(PIN脚高度、釸钢片正反) →绕线(漆包线
沾锡机
型号、绕线匝数、溢线、松紧度、挂线、排线)→分线(首尾线头、绕线方式) →沾锡(助
阻抗机焊剂液面高度、PIN脚入锡面的深度,焊锡温度、助焊剂的比重、焊渣、沾锡时间) →测阻抗(阻抗值±3Ω)→PC板总成(下绝缘套剪胶部分均要接触PC板)→剪脚(根据需要剪
电源供应
器、示波器
得平整、光滑、高度适当) →电测(测电流与波形)→套PCB总成(PCB总成要放水平,
釸钢片凹槽对准外壳卡框)→压合铜(合铜冲压的高度)→压PCB总成(不可压坏漆包线或点油机
绝缘套) →点油(定量点油0、02克)→装扇叶(扇叶、磁框内需无杂物)→扣线(线入沟槽)
直流电源供应器
→烧机(烧机电压为13、8V,有无漏油现象) →定点检测(测试其异音、死角、间隙、突出平衡、断缘、死机、电流、波形) →测转速→贴标签→包装
五、FAN的电气性能测试
FAN主要测试项目包括:电流、死角、异音、抖动、转速、风速、烧机、外观是否与卷
标一致
使用仪器:DC电源、转速计、风速计、恒温箱、卡尺等。
1.测试FAN死角分真死角和假死角两种,真死角不可以按受,而假死角则可以接受。
真死角:用手按叶片逆转1-2圈,慢慢放开,即FAN在该定点停止转动或不断抖动,关掉DC电源,再次开启电源,FAN仍停止不转,这种现象称为真死角。
假死角:用手按叶片逆转1-2圈,慢慢放开,即FAN在该定点停止转动或不断抖动,关掉DC电源,再次开启电源,FAN仍正常运转,这种现象称为假死角。
2.FAN的最大起动电压不可超过6V
起动电压:是指当风扇突然通电后能够使风扇起动之最小电压值
3.转速的单位:RPM 风速的单位:m/s
当测FAN风速、转速时,须以3分钟为准,取其准确值
4.烧机的温度在45℃,时间以30分钟为准,底部或扇叶上应无溢油现象。
5.风扇在额定电压连续运转的平均寿命:
含油(Sleeve):约为26000小时
单滚珠含油(one ball and sleeve)约为40000小时
双滚珠(two ball)约为50000小时
六、FAN的一些不良事项及其原因:
1.死角:软磁条感应强度不够;
IC位置的歪斜;
定子上占有异物
2.异音:由于扇框、扇叶的毛边摩擦而产生;
轴承与磁世发生摩擦;
线圈未绕好或松紧不适中
3.漏油:油本身的质量问题,或者注油量过多;
结构不良(油盖未封好,油盖太大或太小)
4.扇叶与轴蕊脱落:由于塑料受到高温(250℃)长时间的影响,使塑料原料性质变化、
分解,而导致结合力强度差
5.扇框及扇叶破损:材质太易碎;
磨具问题(在成型时注塑未注好)
6.锁螺丝时滑牙:螺丝孔径偏大或偏小:
材质太软,尺寸太薄
7.抖动:扇框外壳不平衡
8.不起动:电源线焊反;
线圈断裂
七、