EBMPAPST風扇能夠驅動空氣在多種的裝置和系統中實現熱量和冷量的交換◕▩•,適用於熱交換的空氣流動◕▩•,這種設計能夠應用於眾多的領域◕▩•,尤其適用於通風◕▩•,空調◕▩•,製冷和汽車工業·↟◕◕•。Z小化的安裝深度◕▩•,低噪音和高效率◕▩•,這使得它們成為您的選擇·↟◕◕•。
風扇的型別和工作流程原理╃↟▩◕₪:
使用DC為DC冷卻風扇供電·↟◕◕•。DC電機由定子和轉子組成·↟◕◕•。定子有磁極(繞組型或永磁型◕▩•,轉子有繞組·↟◕◕•。通電後◕▩•,轉子也形成磁場(磁極)·↟◕◕•。定子磁極和轉子磁極之間有夾角·↟◕◕•。在定子和轉子N極和S極之間磁場的相互吸收下◕▩•,電機旋轉·↟◕◕•。透過改變電刷的位置◕▩•,可以改變固定轉子磁極夾角的方向(假設夾角從定子磁極開始◕▩•,轉子磁極為另一側◕▩•,從轉子磁極到定子磁極的方向為電機的旋轉方向◕▩•,進而改變電機的旋轉方向·↟◕◕•。
冷卻風扇使用交流/DC電源·↟◕◕•。單相通訊電機只需要一個繞組◕▩•,轉子為鼠籠式·↟◕◕•。當單相正弦電流透過定子繞組時◕▩•,電機中會產生交變磁場·↟◕◕•。這種磁場的強度和方向在任何時候都會以正弦規律變化◕▩•,但在空間方位上是固定的◕▩•,所以也叫交變脈動磁場·↟◕◕•。EBMPAPST風扇的交變脈動磁場可以組合成轉速相同◕·▩、旋轉方向相反的兩個旋轉磁場·↟◕◕•。當轉子停止時◕▩•,兩個旋轉磁場在轉子中產生大小相同◕·▩、方向相反的兩個轉矩◕▩•,使得分量轉矩為零◕▩•,因此電機無法旋轉·↟◕◕•。
當我們用外力使散熱風扇向某一方向旋轉(如順時針旋轉)時◕▩•,轉子與旋轉磁場之間的切割磁力線在順時針旋轉中的運動變小·↟◕◕•。轉子和旋轉磁場之間的切割磁力線沿逆時針方向的運動變大·↟◕◕•。風扇發現這種平衡被打破◕▩•,轉子的總電磁扭矩將不再為零◕▩•,轉子將沿著推進方向旋轉·↟◕◕•。