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俊業達電機有限公司
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)耐電壓:漏電流0.5mA.耐電壓1500V/1分鐘;
()運行電壓:20V (電壓范圍為:185V~245V)
()風扇旋向:從扇葉方向看為逆時針;
()使用環境溫度(℃):-20℃~75℃ B:(滾珠軸承)
手 機:
固 話:86-
聯 系 人:陳
手 機: 固 話:86- 聯 系 人: 郵 箱/ mail:@139.com M S N:qingchun131168@live.cn : 烤版機散熱風扇-自動化設備散熱風機詳細參數如下:
電壓 電流 功率 轉速 頻率 風量 靜壓 燥音 V A W RPM Hz CFM mmH20 dba 110 0.25/0.19 18/13 2650/3000 50/60 87/102 0.23/0.28 42/47 220 0.12/0.11 18/13 2650/3000 50/60 87/102 0.23/0.28 42/47 110 0.25/0.19 18/13 2650/3000 50/60 87/102 0.23/0.28 42/47 220 0.12/0.11 18/13 2650/3000 50/60 87/102 0.23/0.28 42/47
.其他型號及尺寸:客戶可根據自己設備尺寸的大小選擇相應的型號和尺寸,我司具體型號和直徑如下:
GBF6028B:尺寸:60×60×28mm
GBF6030B:尺寸:60×60×30mm
GBF 8025:尺寸:80×80×25mm
GBF 8038:尺寸:80×80×38mm
GBF 9225:尺寸:92×92×25mm
GBF 9238:尺寸:92×92×38mm
GBF 11025:尺寸:110×110×25mm
GBF 12025:尺寸:120×120×25mm
GBF 12038:尺寸:120×120×38mm
GBF 13538:尺寸:135×135×38mm
GBF 15050:尺寸:150×150×50mm
GBF 17238:尺寸:172×150×38mm
GBF 17251:尺寸:172×150×51mm
GBF 18060:尺寸:180×180×60mm
GBF 20060:尺寸:200×200×60mm
GBF 22060:尺寸:220×220×60mm
GBF 25489:尺寸:254×254×89mm
風量:
風量是風扇zui重要的兩項性能指標之一。
風量即單位時間內通過風扇出風口(或進風口)截面的空氣體積,單位一般為cfm,即立方英尺每分-cubic feet per minute,或cmm,即立方米每分- cubic metres per minute。風量是風扇性能的整體衡量指標,不受到尺寸、結構、方式的限制,也不限于直流無刷風扇,可適用于任何空氣導流設備。
相關元素:
風量=平均風速 x 過風面積??梢?,風扇風量的大小基本取決于風速的高低與過風面積的大小。過風面積相同,風速越高,風量越大;風速相同,過風面積越大,風量越大。
風冷散熱器是依靠空氣吹過散熱片,利用熱交換帶走散熱片上堆積熱量的。顯然,采用同樣的散熱片結構與空氣流動方式,單位時間內通過的空氣越多,帶走的熱量也就越多。因此,其它條件不變的情況下,可以說實際風量對風冷散熱效果起著決定性的作用。
風壓:
風壓是風扇zui重要的兩項性能指標之一。
風壓即風扇能夠令出風口與入風口間產生的壓強差,單位一般為mm(cm) water column,即毫米(厘米)水柱(類似于衡量大氣壓的毫米汞柱,但由于壓強差較小,一般以水柱為單位)。風壓是衡量風扇“強勁”程度的重要指標,如果將風量比作一把武器的揮擊力量,那么風壓就是這把武器的鋒利程度。
相關元素:
風壓主要取決于扇葉的形狀、面積、高度以及轉速,前三者的影響較為復雜,于轉速的關系則簡單直接——轉速越快,風壓越大。
風壓直接的影響到風扇的送風距離。風扇出口到散熱片底部看來只有短短的幾厘米,但考慮到復雜、密集的散熱鰭片的影響,要令氣流有效地覆蓋散熱片整體并非想象中那么簡單。散熱片設計過程中雖然會盡量避免產生過大的風阻,但為了保證充足的散熱面積,對風壓提出一定要求也是在所難免。
風壓既然是風扇zui重要的兩項性能指標之一,選擇風扇時自然要特別注意。如果配合片狀鰭片+風道式設計的散熱片,一般不需太大的風壓,即可保證空氣順暢流動,達到預期效果;如果配合典型的平行片狀鰭片+頂吹式設計的散熱片,則要根據鰭片的密度和高度、鰭片間風槽的形狀和長度選擇具有足夠風壓的風扇;如果配合Alpha或Swiftech等密集柱狀鰭片+頂吹式設計的散熱片,就需要風扇具有較大的風壓。風扇與散熱片組合結構等的詳細分析請見第三部分。
風扇產品所說明的風量與風壓均為理想狀態下的zui大值,即風扇入風口與出風口之間無壓強差狀態下的風量(zui大風量),以及風扇向密閉氣室內吹風,直至風量為零狀態下氣室與外界氣壓的差值(zui大靜壓)。它們并非兩個孤立的性能指標,而是互相制約著,之間的關系就是流體力學中典型的流速與壓強間的關系——風量隨著壓強差(具體而言即散熱片風阻)的增大而減小,兩者互相制約的程度則取決于扇葉形狀與整體結構設計。風量、風壓的正規測量需要借助風洞進行,下圖為測量風洞原理圖:
通過調節風嘴(Nozzle)與輔助風扇(Auxiliary Blower),控制風量,記錄風量(Air Flow)與壓強差(Air Pressure)的對應數值,zui終除了記錄zui大風量與zui大靜壓(即標稱的風壓)外,一般還要繪制壓強-流量圖(即通常所稱的風扇特性曲線圖、PQ圖),全面表現一款風扇在各種壓強差(具體而言即散熱片風阻)下的工作表現。
上圖即一張典型的風扇特性曲線圖。圖中實線(FPC)為風扇特性曲線,需由風洞測量。虛線(SRC)為系統阻抗曲線,同樣需由風洞測量。FPC與SRC的交界點即為系統與風扇搭配使用的操作點OP,Qb與Pb則分別是使用中可達到的風量與壓強差。以風冷散熱器中的應用而言,要求風量越大越好,選擇風扇時自然以Qb為重點參考指標??梢?,選擇風扇時僅以zui大風量(Qa)與zui大靜壓(Pa)來選擇并不是zui適切的。但考慮到一般用戶不可能獲得詳細、確切的風扇特性曲線與散熱片(系統)阻抗曲線,如此粗略判斷也是不得已而為之。
噪音:
噪音是各種設備越來越受到關注的指標。
噪音即風扇工作過程中產生的“非樂音”聲響。目前較為通行的測量標準為計權聲級測量,通常采用A聲級計權,常用單位:分貝(A)或dBA。
A聲級計權模擬人耳的聽聲規律,能夠較好地反映人耳對噪聲的強度與頻率的主觀感覺,據此制作電計算曲線計權網絡,具有以下優點:
1.使用單一的評價參數,方便;
2.該曲線能較好地模擬人耳的聽聲特點;
3.將主觀因素與客觀物理量恰當結合起來,可用于比較不同場合的噪聲;
4.可以用于做為噪聲的評價標準。
噪音的強度主要有聲強與聲壓兩種衡量方式,聲強(聲功率)是測量物體單位時間內發出的聲音總能量,聲壓是測量人耳收到的噪音壓強值,通常采用對數形式表示,是一種“相對級別”,故將測量儀器稱為聲級計。原理公式如下:
聲強級數:SIL=log(I/I0)(Bel/貝爾)=10 x log(I/ I0)(dB/分貝);
其中I為測量聲強,I0=10^(-12) W/m^2為zui小可聞聲強。
聲壓級數:L=log(p^2/p0^2)(Bel/貝爾)=10 x log(p^2/p0^2)(dB/分貝);
其中p為測量聲壓,p0為zui小可聞聲壓,單位:N/m^2。
由上式可見,0dB是人耳聽力的閾值。120-130dB是一般人能承受的zui大聲音。一般人能夠分辨的zui小聲音變化是3dB的聲壓或1.5dB的聲強。3dB的聲強增量相當于測得的聲強加倍。而5dB的聲強增量才使人聽到的聲音響度加倍。6dB增量相當于測得的聲壓加倍,而10dB的聲壓增量才使人聽到聲音響度加倍。
一些典型環境噪音聲級(聲壓)如下:
安靜的圖書館或耳語時約為30dB;
一般家庭約為40dB;
正常談話約為60dB;
商用卡車或火車約為90dB;
噴氣式飛機或起飛的火箭約為120dB;
雖然噴氣式飛機的dB值看來只是安靜的圖書館的4倍,但由于采用了對數表示法,實際差距遠不止于此。根據上文公式略加計算可知,兩者測量聲壓的比值為p1/p2=10^(120/20)/10^(30/20)=10^6/10^1.5=10^4.5≈31622.78,即噴氣式飛機的噪音對人耳造成的聲壓是安靜圖書館中的31622.78倍!
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