风扇马达基本工作原理简介

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时间:2019-08-07

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1、風扇馬達基本工作原理林永彬YP.LIN永久磁鐵及其特性–磁力線永久磁鐵磁力線磁力線少磁力線多永久磁鐵及其特性–磁滯曲線磁滯曲線磁性材料置於一磁場強度為H之外部磁場,當外部磁場強度由0慢慢增加時,磁性材料之磁通密度(FluxDensity)B,會隨著外部磁場之強度增加而增加。以H為橫軸,B為縱軸,可畫出磁性材料之磁化曲線O-A-B-C。永久磁鐵及其特性–殘留磁通密度當外部磁場強度H持續增加,磁性材料之磁通密度B亦沿著磁化曲線O-A-B的方向增加,但到達C點後,即使外部磁場強度持續增加,磁性材料之磁通密度B不

2、會在明顯增加,此時為磁化飽和點。然後將外部磁場強度H慢慢減低,磁性材料之磁通密度B亦慢慢降低,但其降低之幅度會滯後於當初之磁化曲線而沿著C-D的方向降低,當外部磁場強度H降為0時,磁性材料之磁通密度成為Br,此稱為殘留磁通密度(Residualfluxdensity)Br磁滯曲線永久磁鐵及其特性–矯頑磁力接著若施加反方向外部磁場強度H,磁性材料之磁通密度B會沿著D-E-F方向下降,當磁性材料之磁通密度B降為0時,此時之磁場強度為Hc稱為保磁力或是矯頑磁力(Coerciveforce)。如此反覆施加外部磁場

3、強度,可繪出一封閉之曲線,因之磁通密度變化總滯後於磁場強度,因而稱之為磁滯曲線。Br磁滯曲線Hc永久磁鐵及其特性–硬磁與軟磁不同磁性材料之不同磁滯曲線硬磁材料軟磁材料永久磁鐵及其特性–第二象限Br磁滯曲線Hc第二象限B-Hcurve關注第二象限永久磁鐵及其特性–減磁曲線永久磁鐵及其特性永久磁鐵及其特性–磁通分布這部分的磁力最弱,為磁中性區這部分之磁力最強磁通分布條型磁鐵之磁通分布永久磁鐵及其特性–磁極距離與磁力大小充磁機基本原理圖粗線大電流迴路充磁線圈待充磁物體AC220V環型磁鐵充磁方式比較上下充磁磁環

4、之磁通分布加上軛鐵後之磁通分布環型磁鐵充磁方式比較I型內徑充磁磁環之磁通分布加上軛鐵後之磁通分布環型磁鐵充磁方式比較H型內徑充磁磁環之磁通分布加上軛鐵後之磁通分布環型磁鐵充磁方式比較H型內徑充磁加導磁環磁環之磁通分布加上軛鐵後之磁通分布不同充磁頭充磁方式之磁通分布不同充磁頭充磁後,內徑圓各角度之磁通分布ASB0912M-F00高斯值分布1.7mm3.7mm8.7mm12.7mm4.7mm處高斯值5.7mm處高斯值6.7mm處高斯值7.7mm處高斯值8.7mm處高斯值9.7mm處高斯值10.7mm處高斯值1

5、1.7mm處高斯值12.7mm處高斯值四個象限不同高度最大高斯值分布磁環端面高斯值量測Probe1.7mmGap3.2mmGapASB0912M-F00扇葉端面高斯值永久磁鐵與電磁鐵等效永久磁鐵電磁鐵磁通量與磁通密度磁通密度:磁氣迴路與電氣迴路比較電磁鐵等效迴路–DC應用線圈等效迴路DC迴路應用電磁鐵等效迴路–AC應用等效迴路線圈AC迴路應用:線圈電感f:工作頻率Hallelement(霍爾元件)d:Hallelementthickness靜磁場與動磁場靜磁場動磁場HALL磁通計HALL磁通計Hallel

6、ement特性曲線(1)Rin-TAsahiHW-101AHallelement特性曲線(2)VH-BAsahiHW-101AHallelement特性曲線(3)VH-TAsahiHW-101AHallelement特性曲線(4)VH-Vin,VH-ICAsahiHW-101AHallelement特性曲線(5)Vu-TAsahiHW-101AHallelement特性曲線(6)Vu-Vin,Vu-ICAsahiHW-101A霍耳元件(HallElement)與磁場相關位置位置A位置BEHA>EHB位置A

7、位置BEHA>EHBGapv.s.MagneticFluxDensityOffsetDistancev.s.MagneticFluxDensity磁鐵與磁極位置關係當轉子磁極與定子之磁極有偏位時當轉子磁極與定子之磁極有對正時Rotor與Stator無通電狀態時相關位置對稱式鐵心轉子的位子會停在保持力最大的地方Stator線圈繞線結構Common1,3線圈出線點2,4線圈出線點基本驅動線路–2phases,unipolar如何踏出第一步??非對稱矽鋼片鐵心非對稱式鐵心PAPST專利啟動HallElement

8、由HallElement由相對之線圈通電激磁產生推斥力將停留在未通電時因磁環磁性保持力停留於此極位置之磁極推開,同時產生吸引力吸引下一個不同磁性之磁極到達最大保持力位置。Hall元件運轉HallElementHallElement同理,交替下一組線圈充磁,可使磁環持續往前運轉Hall元件ASB09SeriesQ&A

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