マイクロポンプのスタビリティモードとは何ですか?
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DCモーターポンプは電磁干渉が少なく、長寿命、低騒音という利点があります。 定常速度の面では、マイクロポンプ出力流量の安定精度に直結する高い安定精度も特徴です。 ブラシ付き DC モーターは DC 電源によって直接駆動されます。 安定した速度が必要な場合は、特別な統合ブロックを使用することができ、フィードバック信号はマイクロポンプ モーターのローターの逆電位から取得されます。 定速が必要な場合には定速機能付きドライブICを使用するか、定速機能付き定速回路ICを使用します。
FG はこれを周波数発生器と呼んでいますが、実際には磁気パルス信号を同期電気信号に変換する装置であり、電磁符号化の役割を果たします。 ブラシレスモータマイクロポンプPGを使用した速度安定原理を紹介した。 安定した速度の原理は、マイクロガスポンプとマイクロウォーターポンプを使用し、ポンプ速度フィードバック信号としてブラシレスモーターFGを使用して、電圧サーボ回路またはロックサーボ回路を形成することができ、電圧サーボと混合速度安定回路を形成することもできます。ロックされたサーボは、流れの安定性の精度に対するシステム全体の要件に依存します。 1つ目は、電圧サーボ回路の速度安定原理です。 マイクロポンプのFGパルス信号の出力周波数はポンプモーターの回転数に比例します。 信号は速度に比例した電圧に変化します。 コンパレータのレベルは基準電圧と比較されます。 比較結果が計算され、安定した速度の目的を達成するために PWM 制御信号が調整されます。 2つ目は位相ロックサーボ回路の速度安定原理です。 マイクロポンプのFG信号周波数はポンプモーターの回転数に正比例します。 信号は波形整形回路によって位相比較器に入力され、基準周波数と比較され、その比較結果が積分回路によってアンプに送られ、安定した速度を達成するために PWM 制御信号が調整されます。
上で述べたFGの構造の場合、FGは電磁誘導の原理により磁気パルス信号を同期した電気パルス信号に変換するデバイスです。 磁気パルス信号はローター上で生成され、その周波数は回転速度に比例します。 電気パルス信号はステータ上で作られ、誘導磁気誘導により同期電気信号が得られます。 ブラシレスDCモーターの構造タイプの違いにより、FGの構造タイプも大きく異なり、品質に大きな差が生じます。 当初は輸入マイクロガスポンプアナトミーを購入する予定でしたが、今のところFG機能やPWM機能を備えた海外ブランドのスピードガスポンプは見つかりませんでした。 中国ではこの機能があるのは「成都ガス海」のスピードポンプのみでした。 詳細に分析した結果、調速ポンプ FG の構成は良好な構造であり、信頼性が高いことがわかりました。 モーターは FG ライン 1 回転につき 6 パルス波を出力します。これは回転角度 60 度までの分解能に相当します。
マイクロポンプの特徴と応用は、速度フィードバック原理を利用して速度を安定させるという古典的な理論であり、初期の速度発生器の使用はその典型的な例です。 現在、ポンプ速度信号を取得するために速度センサを使用する例がよくありますが、この速度安定化方法は煩雑でボリュームが大きく、FG 速度安定化方法のボリュームは大幅に削減され、信号周波数も高くなります。これにより、速度安定性の精度を効果的に確保することが容易になります。 第二に、ブラシモーターマイクロポンプの定常速度モードが広く使用されていない理由は、定常速度効果が乏しく、電磁干渉が大きく、寿命が短いなどの多くの欠点を克服できないためです。 DCブラシレスモーターの体積は非常に小さく、VMLシリーズの速度調整可能なマイクロエアポンプを採用したブラシレスモーター(海外でカスタマイズされていると言われていますが、国内でもこのような高性能の小型ブラシレスモーターを製造できるメーカーは見当たりませんでした)、寿命、電磁干渉性能とブラシモーターポンプは異なりますので、速度精度は一桁向上します。 他の速度調整ガスポンプ VLK5005、FAY6003、速度調整ウォーターポンプ WNY600 のテスト後、速度安定効果も非常に優れています。 マイクロエアポンプのPWM速度調整機能を使用すると、マイクロポンプはポンプ流量調整、安定した機能を簡単に実現でき、基本的に電子制御方法を通じてポンプ出力流量を管理し、FGフィードバック信号と組み合わせることで、より多くのことを実現できます。ハイエンドの分野では、より正確で、よりインテリジェントである必要があります。
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