低功耗高推力電磁線圈,是帶有一種可瞬間提高電磁力然后僅僅保持工作所需的微功耗的芯片,塑封在普通電磁線圈中,這是一種目前比較先進(jìn)的線圈內(nèi)帶有芯片的電磁線圈,該線圈在原數(shù)據(jù)不變的情況下,電磁吸力會得到大幅提升,電磁線圈溫升明顯減小,線圈工作功率明顯下降等優(yōu)點(diǎn)。該新型線圈的誕生使高壓閥工作壓力更高,尤其是大功率線圈溫升明顯下降,超低功率工作,但電磁線圈在閥上面的拉推力更大等,并且無交流電流噪聲,因此可以長時間通電工作。
低功耗高推力電磁線圈概述
工作原理及作用:低功耗高推力電磁線圈,是帶芯片塑封電磁線圈,這是一種目前比較先進(jìn)的線圈內(nèi)帶有芯片的電磁線圈,該線圈在原數(shù)據(jù)不變的情況下,電磁吸力會得到大幅提升,電磁線圈溫升明顯減小,線圈工作功率明顯下降等優(yōu)點(diǎn)。該新型線圈的誕生使高壓閥工作壓力更高,尤其是大功率線圈溫升明顯下降,超低功率工作,但電磁線圈在閥上面的拉推力更大等,并且無交流電流噪聲,因此可以長時間通電工作。
應(yīng)用:
新型低功耗高推力電磁線圈用于電磁閥的特點(diǎn):
1.適用于交流/直流各類電磁閥,電壓一樣,交直流可以通用。
2.不改變原電磁閥的結(jié)構(gòu)
3.減小電磁閥的工作功率,為原來線圈功率的1/4
4.線圈長時間工作不發(fā)熱,使用壽命超長
5:電磁線圈輸出拉力增強(qiáng)3倍以上,響應(yīng)速度變快
6:大幅度降低控制器電源的功率
7:交流電磁閥工作時無噪聲音
哦,這是電磁吸盤的設(shè)計(jì)問題。你問問岳陽大力神,他們專業(yè)制造各種電磁鐵,老板都是高工。
電磁線圈就是所謂的用于產(chǎn)生電磁的線圈。為發(fā)電機(jī)等(利用電磁感應(yīng)原理工作的電氣設(shè)備)提供工作磁場叫勵磁。有時向發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子提供轉(zhuǎn)子電源的裝置也叫勵磁。電磁線圈原理:是利用通過導(dǎo)線周圍存在磁場而建立的,把它...
磁場與線圈的匝數(shù)成正比,所以線圈越長,不是考慮電阻電流,而是與匝數(shù)的關(guān)系!
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目前和未來一段時期內(nèi),國內(nèi)外的導(dǎo)彈發(fā)射基本方式仍然是傾斜熱發(fā)射和垂直"熱"、"冷"發(fā)射,這些發(fā)射方式在不同程度上存在反應(yīng)時間長、性價比不高、容易暴露等不足。為了適應(yīng)未來戰(zhàn)爭需要,提出了一種新型艦載導(dǎo)彈電磁線圈垂直發(fā)射器,闡述了該發(fā)射器的結(jié)構(gòu)組成和發(fā)射機(jī)理,建立了其物理模型和數(shù)學(xué)模型。分析了發(fā)射器系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)計(jì)流程,提出了系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)方案;以某型艦載導(dǎo)彈的發(fā)射要求為指標(biāo),利用建立的動態(tài)仿真模型計(jì)算確定了該發(fā)射器的結(jié)構(gòu)和電路參數(shù),實(shí)現(xiàn)了導(dǎo)彈電磁發(fā)射方案的設(shè)計(jì)。
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故障現(xiàn)象 一輛上海桑塔納轎車,熱天行車時,空調(diào)電磁離合器線圈突然被燒毀。為盡快修復(fù),在維修時又換上一個新的電磁離合器線圈。但只行駛了1500km左右,電磁離合器線圈又被燒毀。
線圈配置的系列工業(yè)流體電磁閥特點(diǎn):相比電磁閥,下一代電磁閥流量大,工作壓力高,線圈溫升低,不發(fā)熱,可超長時間長期工作,工作功率低,便于設(shè)計(jì)大口徑,高壓力,低功耗的電磁閥,而不需要大功率線圈配置。做到節(jié)能又提高技術(shù)性能的電磁閥新的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
一:產(chǎn)品用途
二位二通電磁閥系列,是自動控制系統(tǒng)中常見的執(zhí)行器件,廣泛應(yīng)用于對各種流體如水、熱水、氣體液體、燃?xì)?、輕油等介質(zhì)在管路中的自動啟閉,可以長期工作,達(dá)到系統(tǒng)和設(shè)備的程序控制或遠(yuǎn)程及無線控制等。
二:工作原理
常閉型系列電磁閥,斷電時呈關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)線圈通電時產(chǎn)生高電磁力,使活動鐵芯克服彈簧力和固定鐵芯吸合直接開啟,打開閥口,介質(zhì)呈現(xiàn)通路,當(dāng)線圈斷電時電磁力消失,動鐵芯在彈簧力的作用下復(fù)位,直接關(guān)閉閥口,介質(zhì)不通。結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,在零壓力差和微真空下也可以正常工作。
這是一種 帶芯片設(shè)計(jì)的電磁線圈,可提高產(chǎn)品的開閥性能(線圈電磁力增大),可在同等功率線圈下實(shí)測工作保持功率下降至原功率的20%,真正達(dá)到節(jié)能效果。線圈溫升比原功率溫升降低至20%,保證了電磁線圈的長壽命工作。2100433B
SM型線圈配置的系列工業(yè)流體電磁閥特點(diǎn):相比目前的電磁閥,下一代電磁閥流量大,工作壓力高,線圈溫升低,不發(fā)熱,可超長時間長期工作,工作功率低,便于設(shè)計(jì)大口徑,高壓力,低功耗的電磁閥,而不需要大功率線圈配置。做到節(jié)能又提高技術(shù)性能的電磁閥新的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
一:產(chǎn)品用途
SM二位二通電磁閥系列,是自動控制系統(tǒng)中常見的執(zhí)行器件,廣泛應(yīng)用于對各種流體如水、熱水、氣體液體、燃?xì)狻⑤p油等介質(zhì)在管路中的自動啟閉,可以長期工作,達(dá)到系統(tǒng)和設(shè)備的程序控制或遠(yuǎn)程及無線控制等。
二:工作原理
SM常閉型系列電磁閥,斷電時呈關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)線圈通電時產(chǎn)生高電磁力,使活動鐵芯克服彈簧力和固定鐵芯吸合直接開啟,打開閥口,介質(zhì)呈現(xiàn)通路,當(dāng)線圈斷電時電磁力消失,動鐵芯在彈簧力的作用下復(fù)位,直接關(guān)閉閥口,介質(zhì)不通。結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,在零壓力差和微真空下也可以正常工作。
這是一種 帶芯片設(shè)計(jì)的電磁線圈,可提高產(chǎn)品的開閥性能(線圈電磁力增大),可在同等功率線圈下實(shí)測工作保持功率下降至原功率的20%,真正達(dá)到節(jié)能效果。線圈溫升比原功率溫升降低至20%,保證了電磁線圈的長壽命工作。
低功耗設(shè)計(jì)足一個復(fù)雜的綜合性課題,就流程而言,包括功耗建模、評估以及優(yōu)化等;就設(shè)計(jì)抽象層次而言,包括自系統(tǒng)級至版圖級的所有抽象層次。同時,功耗優(yōu)化與系統(tǒng)速度和面積等指標(biāo)的優(yōu)化密切相關(guān),需要折中考慮。
動態(tài)功耗與工作電壓的平方成正比,功耗可隨著工作電壓的降低以二次方的速度降低,因此降低工作電壓是降低功耗的有力措施。但是,僅僅降低工作電壓會導(dǎo)致傳播延遲加大,執(zhí)行時間變長。然而,系統(tǒng)負(fù)載是隨時間變化的,因此并不需要微處理器所有時刻都保持高性能。動態(tài)電壓調(diào)節(jié)DVS(Dynarnic Voltage Scaling)技術(shù)降低功耗的主要思路是根據(jù)芯片工作狀態(tài)改變功耗管理模式,從而在保證性能的基礎(chǔ)上降低功耗。在不同模式下,工作電壓可以進(jìn)行調(diào)整。為了精確地控制DVS,需要采用電壓調(diào)度模塊來實(shí)時改變工作電壓,電壓調(diào)度模塊通過分析當(dāng)前和過去狀態(tài)下系統(tǒng)工作情況的不同來預(yù)測電路的工作負(fù)荷。
在微處理器中,很大一部分功耗來自時鐘。時鐘是惟一在所有時間都充放電的信號,而且很多情況下引起不必要的門的翻轉(zhuǎn),因此降低時鐘的開關(guān)活動性可以對降低整個系統(tǒng)的功耗產(chǎn)生很大的影響。門控時鐘包括門控邏輯模塊時鐘和門控寄存器時鐘。門控邏輯模塊時鐘對時鐘網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行劃分,如果在當(dāng)前的時鐘周期內(nèi),系統(tǒng)沒有用到某些邏輯模塊,則暫時切斷這些模塊的時鐘信號,從而明顯地降低開關(guān)功耗。門控寄存器時鐘的原理是當(dāng)寄存器保持?jǐn)?shù)據(jù)時,關(guān)閉寄存器時鐘,以降低功耗。然而,門控時鐘易引起毛刺,必須對信號的時序加以嚴(yán)格限制,并對其進(jìn)行仔細(xì)的時序驗(yàn)證。
另一種常用的時鐘技術(shù)就是可變頻率時鐘。它根據(jù)系統(tǒng)性能要求,配置適當(dāng)?shù)臅r鐘頻率以避免不必要的功耗。門控時鐘實(shí)際上是可變頻率時鐘的一種極限情況(即只有零和最高頻率兩種值),因此,可變頻率時鐘比門控時鐘技術(shù)更加有效,但需要系統(tǒng)內(nèi)嵌時鐘產(chǎn)生模塊PLL,增加了設(shè)計(jì)復(fù)雜度。Intel公司推出的采用先進(jìn)動態(tài)功耗控制技術(shù)的Montecito處理器,就利用了變頻時鐘系統(tǒng)。該芯片內(nèi)嵌一個高精度數(shù)字電流表,利用封裝上的微小電壓降計(jì)算總電流;通過內(nèi)嵌的一個32位微處理器來調(diào)整主頻,達(dá)到64級動態(tài)功耗調(diào)整的目的,大大降低了功耗。
并行結(jié)構(gòu)的原理是通過犧牲面積來降低功耗。將一個功能模塊復(fù)制為n(n≥2)個相同的模塊,這些模塊并行計(jì)算后通過數(shù)據(jù)選擇器選擇輸出,采用二分頻的并行結(jié)構(gòu)。
并行設(shè)計(jì)后,由于有多個模塊同時工作,提高了吞吐能力,可以把每個模塊的速度降低為原來的l/n。根據(jù)延時和工作電壓的線性關(guān)系,工作電壓可以相應(yīng)降低為原來的l/n,電容增大為原來的n倍,工作頻率降低為原來的l/n,根據(jù)式(1)功耗降低為原來的1/n2。并行設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是算法設(shè)計(jì),一般算法中并行計(jì)算的并行度往往比較低,并行度高的算法比較難開發(fā)。例如:若原模塊的功耗為P=a×CL×V2dd×f,采用二分頻結(jié)構(gòu),由于增加了一個模塊和數(shù)據(jù)選擇器,整個電容負(fù)載為2.2CL,工作頻率為f/2,工作電壓可以降為O.6 V。由此可見,二分頻并行結(jié)構(gòu)在保持原有電路性能的同時降低了60%的功耗。
流水線技術(shù)本質(zhì)上也是一種并行。把某一功能模塊分成n個階段進(jìn)行流水作業(yè),每個階段由一個子模塊來完成,在子模塊之間插入寄存器。若工作頻率不變,對某個模塊的速度要求僅為原來的1/n,則工作電壓可以降低為原來的1/n,電容的變化不大(寄存器面積占的比例很小),功耗可降低為原來的1/n2,面積基本不變,但增加了控制的復(fù)雜度。例如,若原模塊的功耗為P=α×C1×V2dd×f,采用流水線技術(shù),由于增加了寄存器,整個電容負(fù)載為1.2CL,工作頻率不變,工作電壓降為0.6 V。由此可見,流水線技術(shù)能顯著降低系統(tǒng)功耗。
通過流水線技術(shù)和并行結(jié)構(gòu)降低功耗的前提是電路工作電壓可變。如果工作電壓固定,則這兩種方法只能提高電路的工作速度,并相應(yīng)地增加了電路的功耗。在深亞微米工藝下,工作電壓已經(jīng)比較接近閾值電壓,為了使工作電壓有足夠的下降空間,應(yīng)該降低闊值電壓;但是隨著閾值電壓的降低,亞閾值電流可能呈指數(shù)增長,靜態(tài)功耗迅速增加。因此,電壓的下降空間有限。
設(shè)計(jì)低功耗單元庫是降低功耗的一個重要方法,包括調(diào)整單元尺寸、改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)和版圖設(shè)計(jì)。用戶可以根據(jù)負(fù)載電容和電路延時的需要選擇不同尺寸的電路來實(shí)現(xiàn),這樣會導(dǎo)致不同的功耗,因此可以根據(jù)需要設(shè)計(jì)不同尺寸的單元。同時,為常用的單元選擇低功耗的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),如觸發(fā)器、鎖存器和數(shù)據(jù)選擇器等。
狀態(tài)機(jī)編碼對信號的活動性具有重要影響,通過合理選擇狀態(tài)機(jī)狀態(tài)的編碼方法,減少狀態(tài)切換時電路的翻轉(zhuǎn),可以降低狀態(tài)機(jī)的功耗。其原則是:對于頻繁切換的相鄰狀態(tài),盡量采用相鄰編碼。例如:Gray碼在任何兩個連續(xù)的編碼之間只有一位的數(shù)值不同,在設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)器時,使用Gray碼取代二進(jìn)制碼,則計(jì)數(shù)器的改變次數(shù)幾乎減少一半,顯著降低了功耗;在訪問相鄰的地址空間時,其跳變次數(shù)顯著減少,有效地降低了總線功耗。
作為現(xiàn)代微處理器中的重要部件,Cache的功耗約占整個芯片功耗的30%~60%,因此設(shè)計(jì)高性能、低功耗的Cach結(jié)構(gòu),對降低微處理器的功耗有明顯作用。Cache低功耗設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于降低失效率,減少不必要的操作。通常用來降低Cache功耗的方法有以下兩種:一種是從存儲器的結(jié)構(gòu)出發(fā),設(shè)計(jì)低功耗的存儲器,例如采用基于CAM的Cache結(jié)構(gòu);另一種是通過減少對Cache的訪問次數(shù)來降低功耗。
以上主要是從硬件的角度來實(shí)現(xiàn)功耗的降低。除了硬件方法,通過軟件方面的優(yōu)化,也能顯著地降低功耗。例如:在Crusoe處理器中,采用高效的超長指令(VLIW)、代碼融合(Code Morphing)技術(shù)、LongRun電源管理技術(shù)和RunCooler工作溫度自動調(diào)節(jié)等創(chuàng)新技術(shù),獲得了良好的低功耗效果。