


Fungsi kawalan PWM ialah fungsi kawalan yang menggunakan "Modulasi Lebar Nadi" dan mengawal kelajuan putaran kipas secara luaran dengan mengubah nisbah tugas input isyarat nadi antara terminal kawalan dan GND.

Aliran udara boleh dilaraskan ke tahap optimum apabila diperlukan sebagai tindak balas kepada perubahan dalam status penjanaan haba (status beban) peranti, membolehkan penyejukan yang cekap, yang berkesan dalam mengurangkan penggunaan kuasa dan tahap hingar.
*Penjelasan menggunakan produk kami sebagai contoh
Kipas kawalan PWM mengubah kelajuan putarannya mengikut kitaran tugas isyarat input PWM, seperti yang ditunjukkan dalam ciri-ciri berikut.
Pengguna boleh menetapkan kelajuan putaran sendiri dan beroperasi pada kelajuan putaran yang diperlukan apabila diperlukan.
Di samping itu, kelajuan putaran sebagai tindak balas kepada isyarat PWM boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pengguna, contohnya, membolehkan kipas berhenti atau berputar pada kelajuan rendah.
Berikut ialah contoh spesifikasi di mana kipas berhenti apabila kitaran tugas PWM ialah 0%. Spesifikasi berbeza-beza bergantung pada model, jadi sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Garis putus-putus atau tiada garisan dalam graf ciri tugas PWM vs. kelajuan putaran menunjukkan kawasan di mana kelajuan putaran tidak stabil (kitaran tugas PWM: 20% atau kurang dalam graf di atas).

Untuk mencapai kawalan PWM, adalah perlu untuk mereka bentuk litar PWM baharu. Dengan menggunakan produk ini, anda boleh menggunakan kipas dengan fungsi kawalan PWM tanpa mereka bentuk litar baharu, yang menyumbang kepada penggunaan kuasa dan tahap hingar yang lebih rendah dalam peralatan anda.
Ia boleh digunakan dengan bekalan kuasa biasa untuk kipas dengan voltan undian 12 V, 24 V atau 48 V.
Sehingga empat kipas kawalan PWM boleh disambungkan dan digunakan.
Kawalan voltan, kawalan rintangan boleh ubah dan kawalan termistor adalah mungkin.
Di sini kami akan memperkenalkan contoh penggunaan kipas kawalan PWM kami.
Dengan menggabungkan termistor yang mengesan suhu udara dan suhu komponen di atas peralatan dengan litar kawalan PWM, fungsi kawalan PWM mengawal kipas sebagai tindak balas kepada perubahan suhu dalam peralatan.

Kawalan adalah melalui input digital (isyarat PWM), jadi berbilang kipas boleh dikawal serentak tanpa mengira jenis kipas atau voltan input.
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, dengan memasang berbilang produk dengan ciri PWM yang berbeza dalam peranti dan mengawalnya secara serentak, isipadu udara yang diperlukan boleh dilaraskan mengikut perubahan dalam status peranti, yang berkesan dalam mengurangkan penggunaan kuasa dan tahap hingar.
| mod | Tugas PWM | Kipas A | Peminat B dan C |
| Operasi penuh | 100% | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
| Operasi biasa | 60% | 3500 min-1 | 4000 min-1 |
| Siap sedia (penjimatan tenaga) | 0% | Berhenti | 1500 min-1 |

Syarikat O mengeluarkan dan menjual kamera keselamatan dan peralatan berkaitan keselamatan yang lain. Syarikat itu baru-baru ini memulakan pembangunan sistem kamera keselamatan luar HD penuh yang berkualiti tinggi, tetapi menghadapi beberapa cabaran dalam menangani haba di dalam peralatan tersebut. T, ketua pasukan reka bentuk dan pembangunan Syarikat O, menjelaskan:
"Sistem kamera yang baru dibangunkan ini dilengkapi dengan enjin pemprosesan imej berprestasi tinggi, yang menyebabkan suhu dalaman peranti menjadi agak tinggi. Pada mulanya, kami mempertimbangkan untuk menggunakan kipas bervolum tinggi, tetapi kelajuan putaran yang tinggi menyebabkan getaran dan imej kabur. Menggunakan kipas dengan kelajuan putaran yang lebih rendah dapat mengurangkan getaran, tetapi aliran udara tidak mencukupi untuk menyekat haba," kata Encik T.
Semasa Encik T terus mengumpulkan maklumat, beliau menjadi berminat dengan fungsi "kawalan PWM".
"Kami mendapati bahawa jika kipas mempunyai fungsi kawalan PWM, kami boleh mengawal kelajuan kipas dengan memasukkan isyarat denyut. Kami berharap fungsi ini juga akan menyelesaikan masalah hingar, yang telah menjadi satu isu. Oleh kerana sistem kamera keselamatan beroperasi di luar rumah 24 jam sehari, kami fikir kami boleh mengurangkan kelajuan dan bunyi bising pada waktu malam apabila suhu agak rendah. Oleh itu, kami mempertimbangkan untuk membangunkan litar kawalan PWM secara dalaman, tetapi waktu kerja yang diperlukan untuk mereka bentuk papan baharu dan tempoh penilaian adalah lebih lama daripada yang dijangkakan, jadi kami berputus asa dengan idea itu." (Encik T)
Encik T terus mengumpulkan maklumat dan mencari penyelesaian kepada masalah ini dengan berunding dengan wakil jualan di SANYO DENKI CO., LTD..
"Apabila kami mula-mula bertanya tentang getaran kipas, mereka mencadangkan agar kami dapat mengurangkan getaran hanya dengan beralih kepada kipas SANYO DENKI CO., LTD.. Saya tertarik apabila mereka menerangkan secara terperinci bagaimana mereka telah mencapai getaran rendah melalui inovasi struktur yang menjadikannya kurang terdedah kepada getaran, pengimbangan semasa proses pembuatan dan ketepatan pemasangan yang tinggi. Sistem kamera keselamatan dilengkapi dengan komponen yang sensitif terhadap haba, jadi kipas penyejuk memainkan peranan yang sangat penting. Kami telah bergelut untuk mengimbangi kualiti imej dan prestasi produk yang kami bangunkan, tetapi kami menjangkakan kipas DC SANYO DENKI CO., LTD. akan memberikan prestasi penyejukan yang mencukupi dan mengatasi masalah getaran," kata Encik T.
Tambahan pula, oleh kerana kipas yang dicadangkan ialah kipas dengan fungsi kawalan PWM, kami berunding tentang pembangunan litar pengawal, yang pada mulanya telah kami berputus asa, dan wakil jualan dari SANYO DENKI CO., LTD. mencadangkan "pengawal PWM" jenis papan.
"Saya terkejut betapa mudahnya menggunakan Pengawal PWM San Ace; hanya sambungkannya ke kipas. Ia menggunakan sensor suhu yang dipanggil termistor untuk mengesan suhu di dalam peranti dan mengawal kelajuan kipas secara automatik, yang mengurangkan bunyi bising sebanyak 30db tambahan, terutamanya pada waktu malam apabila lebih banyak aliran udara tidak diperlukan," kata Encik T.
Sumber: SANYO DENKI CO., LTD. Katalog Umum Sistem Penyejukan Data Teknikal
Tarikh keluaran: