På mange områder såsom automatiseringskontrol, robotik, medicinsk udstyr, smarte møbler og industrielt udstyr er aktuatoren en nøglekomponent. Det er ansvarligt for at omdanne elektrisk energi til mekanisk bevægelse for at opnå handlinger såsom at skubbe, trække, løfte og rotere. EN DC aktuator er en elektrisk aktuator drevet af en DC -strømforsyning. Det er vidt brugt i forskellige lineære og roterende bevægelsessystemer på grund af dens enkle struktur, praktiske kontrol og følsomme respons.
1. Hvad er en DC -aktuator?
En DC -aktuator, fuld navn Direct Current Actuator, er en elektrisk enhed, der er drevet af en DC -strømforsyning. Dets hovedfunktion er at konvertere elektrisk energi til kontrollerbar lineær (lige) eller roterende bevægelse til at udføre handlinger såsom åbning, lukning, skubbe, træk og løft.
Det er normalt sammensat af motorer, reduktionsmekanismer, skruer (eller gear), grænseafbrydere, controllere og andre komponenter og kan gennemføre automatisering eller fjernbetjening i henhold til eksterne kontrolsignaler.
2. Hovedtyper af DC -aktuatorer
DC -aktuatorer kan opdeles i følgende typer i henhold til udgangsbevægelsesformularen og strukturen:
1. DC Lineær aktuator (DC Linear Actuator)
Outputet er lineær push-pull-bevægelse
Almindeligt brugt i løftesystemer, dør- og vinduesåbningsenheder, sengetjustering, solcellesporere osv.
2. DC Rotary Actuator (DC Rotary Actuator)
Outputet er roterende bevægelse
Påført ventilkontrol, elektriske dørlåse, elektriske regulatorer osv.
3. Miniature DC Actuator (Miniature Actuator)
Lille størrelse, lavspænding (såsom 12V, 24V), egnet til brug i små rum
Almindeligt brugt i robotter, medicinsk udstyr og smarte elektroniske produkter
3. kernekomponenter og arbejdsprincipper for DC -aktuatorer
1. Motor (motor)
Den kernekørselskilde til DC -aktuatorer er en DC -motor, generelt en børstet DC -motor eller en børsteløs DC -motor.
Børstede motorer har en simpel struktur og lave omkostninger
Børsteløse motorer har høj effektivitet, lang levetid og lav støj
2. Gearkasse
Motorens højhastighedsrotation reduceres gennem gear for at øge drejningsmomentet og gøre output mere kontrollerbar og stabil.
3. transmissionsmekanisme
Almindeligt anvendte er skruer, kugleskruer eller gearstativer, der omdanner rotationsbevægelse til lineær bevægelse eller kontrolvinkeludgang.
4. grænseafbryder
Bruges til at indstille slutpunktet for bevægelsespunkt for at forhindre overskridelse i at forårsage skade på udstyret.
5. Kontrolkredsløb eller modul
Inklusive relæer, PWM -hastighedsregulering, positionsfeedback -enheder (såsom potentiometre eller hallsensorer), der bruges til at opnå hastighedskontrol, slagtilfælde, positionsfeedback og andre funktioner.
4. Arbejdsprincippet for DC Actuator
Arbejdsprocessen for DC -aktuator er som følger:
Strøm på og start: Kontrolsystemet driver DC -motoren til at køre aktuatoren til at betjene;
Deceleration og transmission: Motoren roterer i høj hastighed, og efter gear deceleration driver den skrue- eller gearmekanismen;
Opnå bevægelsesoutput:
Hvis det er en lineær aktuator: skruen roterer for at skubbe push -stangen til at bevæge sig fremad og bagud i en lige linje;
Hvis det er en roterende aktuator: udgangsakslen roterer en bestemt vinkel eller roterer kontinuerligt;
Begrænsningsbeskyttelse: Når bevægelsen når det indstillede slutpunkt, slukkes grænsekontakten eller controlleren og stopper automatisk;
Omvendt drift: Ændring af strømforsyningen kan opnå omvendt handling (såsom tilbagetrækning).
Præcis hastighed og slagtilfælde kan også opnås gennem PWM -hastighedskontrol, positionssensor feedback og andre funktioner.
5. Fordele ved DC -aktuatorer
Enkel kontrol: Kun positive og negative strømforsyninger er nødvendige for at kontrollere retningen, og det er let at integrere i forskellige systemer
Hurtig respons: følsom start og bremsning, velegnet til dynamisk belastningskontrol
Lavspændingsdrev: almindeligvis anvendt 12V/24V strømforsyning, velegnet til mobile eller batteridrevne enheder
Kompakt struktur: lille størrelse, velegnet til udstyr med begrænset plads
Lav støj, lav vedligeholdelse: især børsteløse modeller, stabil drift og lang levetid
6. Hvordan vælger jeg en passende DC -aktuator?
Når du vælger, skal følgende parametre overvejes:
Slaglængde: afstanden aktuatoren skubber, ofte tilgængelig i 50 mm ~ 500 mm;
Belastningskapacitet: Enheden er N eller KG, og den maksimale belastningsværdi skal overvejes;
Hastighed: Enheden er MM/s, og hastigheden er normalt omvendt proportional med belastningen;
Spænding: Almindeligvis 12V, 24V og der er også 36V/48V tilpassede modeller;
Installationsmetode: Vær opmærksom på, om installationspunktets størrelse og forbindelsesmetode matcher;
Beskyttelsesniveau: om det har vandtæt og støvtæt funktioner (såsom IP65);
Kontrolmetode: Om positionsfeedback, fjernbetjening, PLC -kontrol, grænsejustering osv. Er påkrævet;
Brug miljø: temperaturområde, hvad enten det bruges udendørs eller i ætsende miljøer osv.
Som en vigtig drivkomponent i moderne automatiseringssystemer spiller DC -aktuatorer en nøglerolle inden for mange områder såsom hjem, industri, medicinsk behandling og landbrug med deres fleksibilitet, effektivitet og let kontrol. Med udviklingen af intelligent kontrolteknologi udvikler DC -aktuatorer også med højere præcision, stærkere tilpasningsevne og smartere feedback -systemer.
Hvis du overvejer at introducere elektriske push -stænger eller lille automatisk drivudstyr, vil det at forstå de grundlæggende principper og applikationsegenskaber for DC -aktuatorer hjælpe dig med at vælge mere nøjagtigt og forbedre systemets samlede ydelse og stabilitet. .
Hotline:0086-15869193920
Tid:0:00 - 24:00