Tuotemerkki: Wonsmart
Korkea paine DC-harjattomalla moottorilla
Puhaltimen tyyppi: Keskipakotuuletin
Jännite:12 vdc
Laakeri: NMB-kuulalaakeri
Tyyppi: Keskipakotuuletin
Sovellettavat toimialat: Tuotantolaitos
Sähkövirran tyyppi: DC
Terän materiaali: muovi
Asennus: Kattotuuletin
Alkuperäpaikka: Zhejiang, Kiina
Sertifiointi: ce, RoHS,
Takuu: 1 vuosi
Tarjottu huoltopalvelu: Online-tuki
Elinikä (MTTF): >20 000 tuntia (alle 25 astetta C)
Paino: 63 grammaa
Kotelon materiaali: PC
Ohjain: sisäinen
Staattinen paine: 4,8 kPa
12V dc harjaton minipuhallin voi saavuttaa maksimissaan 8m3/h ilmavirran 0 kpa paineella ja maksimi 4,8 kpa staattisen paineen.Sillä on suurin ulostuloilmateho, kun tämä puhallin käy 3kPa resistanssilla, jos asetamme 100 % PWM, Sillä on maksimi hyötysuhde, kun tämä puhallin ajaa 3,5 kPa:n resistanssilla, jos asetamme 100 % PWM:n. Muu kuormituspisteen suorituskyky, katso alla oleva PQ-käyrä:
(1).12V dc harjattomassa minipuhaltimessa on harjattomat moottorit ja NMB-kuulalaakerit, mikä osoittaa erittäin pitkän käyttöiän
(2). Tämän puhaltimen MTTF voi saavuttaa yli 20 000 tuntia 20 asteen ympäristölämpötilassa.
(3). Tässä harjattomalla moottoriohjaimella toimivalla puhaltimella on monia erilaisia ohjaustoimintoja, kuten nopeuden säätö, nopeuspulssilähtö, nopea kiihtyvyys, jarru jne.
(4). Sitä voidaan ohjata älykkäällä koneella ja laitteilla helposti.
Harjattoman moottorin ohjaamana puhaltimessa on ylivirta-, ali-/ylijännite- ja jumisuojat.
K: Voitko suunnitella uuden puhaltimen, jos annamme sinulle tavoitesuorituskyvyn?
V: Kyllä, tarjoamme ODM-palvelua sekä puhallintuulettimelle että ohjainlevylle.
K: Mitä voidaan tehdä, jos työolosuhteet ovat likaiset?
V: Suodatin on erittäin suositeltavaa asentaa puhaltimen tuulettimen tuloaukkoon
K: Kuinka vähentää puhaltimen melua?
V: Monet asiakkaamme käyttävät vaahtoa, silikonia puhaltimen tuulettimen ja koneen väliin puhaltimen äänen eristämiseksi.
Lääketieteellistä ventilaattoria, jossa on puhallin, ohjataan operatiivisessa käytössä hengityslaite-potilasyhdistelmän matemaattisen mallin avulla, jotta ilmavirtaa voidaan ohjata säätämällä painetta. Aikaviiveohjausta ja iteratiivista oppimista voidaan soveltaa ohjauksen tarkkuuden parantamiseksi.
Keksintö koskee lääketieteellistä laitetta, joka käsittää lääketieteellisen ventilaattorin ja ohjausjärjestelmän ventilaattorin toiminnan ohjaamiseksi operatiivisessa käytössä.
Lääketieteelliset ventilaattorit (tai: elvytyslaitteet) perustuvat usein järjestelmään, jossa on kanavallinen mekaaninen tuuletin, jota kutsutaan myös "puhaltimeksi". Tällaisissa lääketieteellisissä laitteissa käytetty puhallin on toimilaite, jota käyttää sähkömoottori ja joka on suunniteltu säätämään tarkasti ilmanpainetta järjestelmässä, esim. potilaassa. Haluttu paineen suuruus riippuu moottorin nopeudesta tai moottorin ohjaussignaalin toimintajaksosta. Tämä paineen haluttu suuruus on suhteellisen riippumaton järjestelmästä, jossa painetta on tarkoitus säätää. Esimerkki tällaisesta puhaltimesta on radiaalipuhallin, jota kutsutaan myös keskipakotuulettimeksi.