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上海鑫贝阳电子有限公司-上海风扇-上海电子-上海风扇系列-风扇组-上海鑫贝阳电子有限公司是一家专业开发及销售散热风扇的企业,产品种类有直流风扇(规格2CM-17CM)、交流风扇(6CM-40CM)、直流鼓风机(4CM-12CM)、工频离心风机(6CM-25CM),风扇系列产品通过UL、CE认证产品远销欧美及东南亚地区,广泛应用于笔记本电脑、电源、不断电系统、网络设施、服务器、家用电器、音响功放系统、通讯设备、汽车冰箱、车载设备、仪器仪表、机械设备之通风散热。根据客户的不同需求并销售 。

 

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关于使用寿命

(一)含油轴承(Sleeve Bearing)使用寿命:30000小时

传统的直流无碳刷风扇马达设计时,是扇叶转子 ( 简称转子 ) 藉其轴芯穿越含油轴承,简称 SLEEVE 轴承,枢接固定在马达定子之中心位置,使转子与定子之间保持一个适当之间隙,当然轴芯与轴承间亦务必有间隙之存在,才不会将轴芯死锁而无法运转;而马达之定子结构部分 ( 简称定子 ) ,在电源输入之后,就会在转子与定子间产生感应磁力线,藉驱动回路之控制使风扇马达运转。故传统之风扇马达架构,只有一个扇叶转子及一个马达定子和一个驱动回路,而借着轴芯与轴承之枢接,随着磁场感应而运转。

(二)滚珠轴承(Ball Bearing) 使用寿命:50000小时

滚珠轴承是运用圆金属珠运转,属于点的接触,故激活运转很容易。再加上滚珠轴承配合弹簧使用,故在弹簧顶撑着 BALL Bearing 之外金属环,而使整个扇叶转子的重量坐落在滚珠轴承上,且由弹簧间接顶撑着,故可使用于不同之方向、角度之可携式产品,但仍要防止掉落,以免滚珠轴承受损,而造成噪音产生与使用寿命的减损。

关于风量:
风量单位
CFS:Cubic Feet Per Second,立方英呎/秒(ft3/s)
CFM:Cubic Feet Per Minute,立方英呎/分(ft3/min)
CMS:Cubic Meter Per Second,立方公尺/秒(m3/s)
CMM:Cubic Meter Per Minute,立方公尺/分(m3/min)
CMH:Cubic Meter Peter Hour,立方公尺/时(m3/h)
L/s:Liter Per Second,公升/秒(L/s)
L/min:Liter Per Second,公升/分(L/min)
风量换算表
关于噪音:
风扇噪音测试
依据CNS 8753测试规范。如略图所示将风扇放置于背景噪音低于15分贝之无响室中,距离噪音计1公尺处,测风扇之吸风面处,经由计算机汇整测得资料后绘出资料与声压位准趋势图、倍频带均能声压位准图等等:

风扇噪音测试略图
噪音如何表示
人耳所听取之音的强度,实际上会随音的频率而有所不同,例如在1000Hz时人耳特别敏感,故相同音压的两不同频率,会免得1000Hz的频率其音量较大。所谓噪音与音乐的差别只是听起来舒适与否,在音波而言并没两样。人耳所能听取之音的强度水准(SIL)可以下式表示:
SIL=log I/Io(Bel)或lO log(I/10*-12(W/m*2))Db
Io:最小可听取之音的强度(10*-12(W/m*2))
I:音的强度(W /m*2)
另外,也可用音压表示:
L=log p*2/po*2(Bel)或10 log p/po (dB)
po:最小可听取之音压(N/m*2)
p:音压(W/m*2)<>

关于风扇特性
风扇特性测试:
依据AMCA 210-85 "Laboratory Methods of Testing Fans for Rating" 测试规范。如略图所示将风扇放置于风洞口,风吹入风洞,经由流场内各量测点测试风量与静压,经由计算机汇整测得资料后绘出特性图与资料。

由此图可知,并联的风扇风量加大,但是静压不变;假如系统阻抗低时,可使用并联方式。
如何从特性曲线判定风扇性能

A. 何谓风扇特性曲线?何谓客户系统阻抗?
Figure of air chamber
1.实线FPC系风扇特性曲线;需由风洞量测
2.虚线SRC系客户系统阻抗;亦需由风洞量测,因客户之不同所以一般Fan仅秀出FPC。
3.FPC与SRC交界点即为客户使用操作点OP; Qb与Pb是可满足客户使用上所需求特性; 因此客户选择风扇时仅以Qa与Pa来选择并不是最适切的; 建议客户提供系统给我们为您免费测出SRC可较容易选择适用风扇 以及判定您的系统阻抗设计是否得宜。

B.假设有A、B二风扇,应如何自特性曲线选择较适合风扇?
1.答案是FAN a为较适用风扇;因为特性曲线交叉于R1上之操作点OPa较操作点OPb特性佳,Qa>Qb(风量),Pa>Pb(静压)。
2.此FAN b虽然风量与静压都较FAN a高,但客户使用上应以OPa 为最佳选择;非仅以风扇最大风量与最大静压作为选择依据。
3.而系统阻抗设计的好坏也是选择风扇的重点之一;图中R1系最佳系统阻抗设计,R2系系统阻抗较高,R3较低;要改善系统阻抗设计应自系统进出风口之大小调整、系统内组件排放位置调整等,再经由风洞之测试即可调整及验证出最佳的系统阻抗。
4.比较FAN a与FAN b可得知FAN a之马达扭力与扇叶、外框设计特性较FAN b佳

 
 
 
 
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