¿Qué es una válvula solenoide bidireccional normalmente cercana?
La válvula de aire normalmente cerrada en miniatura bidireccional es una válvula en miniatura utilizada para controlar el flujo de gas. Por lo general, tiene dos entradas y puntos de venta, y en su estado normal, la válvula está cerrada, el llamado estado "normalmente cerrado". Este tipo de válvula generalmente se usa en situaciones en las que se requiere un control preciso del flujo de gas, como sistemas de control neumático, sistemas de transmisión neumática, etc.
La válvula de aire normalmente cerrada en miniatura bidireccional consiste en un cuerpo de válvula, un núcleo de válvula y un mecanismo de conducción. Un extremo del núcleo de la válvula coincide con el cuerpo de la válvula, y el otro extremo está abierto para permitir que pase el gas. El mecanismo de conducción puede cambiar la posición del núcleo de la válvula para controlar la encendido y apagado del gas. En condiciones normales, el núcleo de la válvula está cerrado debido a la gravedad o la fuerza de resorte para lograr el sellado de gas. Cuando hay una señal de control externa o presión de gas, el mecanismo de conducción impulsa el núcleo de la válvula para moverse, abrir o cerrar la válvula, controlando así el flujo de gas.
La válvula de aire normalmente cerrada en miniatura bidireccional tiene las ventajas de estructura simple, tamaño pequeño, peso ligero y alta confiabilidad, y se usa ampliamente en el campo del control de automatización. Se puede usar junto con otros componentes neumáticos para formar varios sistemas de control neumático y sistemas de transmisión neumática para realizar el control de la presión de gas, el control de flujo, el control de dirección y otras funciones.
¿Cómo se realiza normalmente la válvula de aire micro solenoide cerrada?
La mini válvula de control de aire normalmente cerrada controla el flujo de gas cambiando la posición del núcleo de la válvula. Cuando una señal de control externa o presión de gas actúa sobre la válvula, el mecanismo de conducción impulsa el núcleo de la válvula para moverse, abrir o cerrar la válvula, controlando así el flujo de gas. Específicamente, cuando la válvula debe abrirse, la señal de control externa o la presión de gas superará la fuerza de resorte o la gravedad en el núcleo de la válvula, lo que hace que el núcleo de la válvula se mueva a la posición en el otro extremo del cuerpo de la válvula, abriendo así el válvula y permitir que pase el gas. Cuando la válvula debe cerrarse, se libera la señal de control externa o la presión de gas, y el núcleo de la válvula regresa a la posición original bajo la acción de la fuerza de resorte o la gravedad, cerrando así la válvula y evitando que pase el gas.
Las válvulas de aire normalmente cerradas en miniatura bidireccional generalmente tienen dos estados: normalmente cerrados y normalmente abiertos. En el estado normalmente cerrado, la válvula está cerrada para evitar la fuga de gas; En el estado normalmente abierto, la válvula está abierta y el gas puede fluir libremente. Según diferentes necesidades, el estado de la válvula se puede establecer en el sistema de control para lograr un control preciso del flujo de gas.
¿Para qué se usa el tapón en la mini válvula de aire solenoide?
El tapón juega un papel vital en la válvula de micro aire, y sus funciones específicas incluyen los siguientes aspectos:
1. Función limitante: el tapón puede limitar el rango de movimiento del núcleo de la válvula, de modo que el núcleo de la válvula solo puede moverse dentro del rango de establecimiento, asegurando así el funcionamiento normal de la válvula.
2. Función de soporte: el tapón puede soportar el núcleo de la válvula, evitar que el núcleo de la válvula se dobla o se deforme bajo la acción del gas de alta presión y mejore la estabilidad y la confiabilidad de la válvula.
3. Reduzca la fricción: el tapón puede reducir la fricción entre el núcleo de la válvula y el asiento de la válvula, reducir la resistencia cuando la válvula está cerrada y mejorar la sensibilidad y la velocidad de respuesta de la válvula.
4. Efecto de sellado: cuando la válvula está cerrada, el tapón puede jugar un cierto efecto de sellado para evitar la fuga de gas.
Especificación técnica
Model
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DQF2-6B
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Voltage
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dc6v 9v 12v
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Current
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375mA,365mA,360mA
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Power
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2.3-2.7W
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Pressure
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350mmHg
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Leakage
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6mmHg/min(with a 500 cc tank,inflate air from 0-280mmHg,then stop for 30 secs
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Media
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Air
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Life cycle
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more than 200000 cycycles
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¿Cómo mejoran las placas de detención de la sensibilidad y la velocidad de respuesta de las micro válvulas de aire?
La placa de parada mejora la sensibilidad y la velocidad de respuesta de la válvula de aire DC 3V al reducir la fricción y optimizar el movimiento del núcleo de la válvula.
Primero, el tapón puede reducir la fricción entre el núcleo de la válvula y el asiento de la válvula. En una válvula de aire micro, el movimiento del núcleo de la válvula se ve afectado por la presión del gas. Si la fricción entre el núcleo de la válvula y el asiento de la válvula es demasiado grande, afectará la velocidad de movimiento y la sensibilidad del núcleo de la válvula. Al reducir la fricción, el tapón permite que el núcleo de la válvula responda más rápidamente a los cambios de gas, mejorando así la sensibilidad y la velocidad de respuesta de la válvula.
En segundo lugar, el tapón también puede optimizar la trayectoria de movimiento del núcleo de la válvula. Cuando la presión de gas actúa sobre el núcleo de la válvula, el núcleo de la válvula se moverá bajo la presión. Si la trayectoria de movimiento del núcleo de la válvula está obstruida o irregular, la sensibilidad y la velocidad de respuesta de la válvula se verán afectadas. El tapón puede garantizar que la trayectoria de movimiento del núcleo de la válvula sea lo más regular y suave posible, mejorando así la sensibilidad y la velocidad de respuesta de la válvula.
Estructura de dimensión
¿De qué material generalmente está hecho el tapón en una válvula de micro aire de CC?
El material de la placa de parada en la microválvula se puede seleccionar en función de los requisitos específicos de aplicación y rendimiento. En términos generales, los materiales de uso común incluyen
Los siguientes tipos:
1. Material metálico: el tapón de metal tiene alta resistencia y resistencia al desgaste, y es adecuado para aplicaciones de gas con alta presión y alta velocidad de flujo. Los materiales metálicos comunes incluyen acero inoxidable, cobre, aluminio, etc.
2. Material plástico: el tapón de plástico tiene una buena resistencia a la corrosión y aislamiento, y es adecuado para gases corrosivos y situaciones con altos requisitos de aislamiento. Los materiales plásticos comunes incluyen nylon, polioximetileno, politetrafluoroetileno, etc.
3. Material cerámico: los tapones de cerámica tienen las características de alta dureza, alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la temperatura, etc., y son adecuadas para aplicaciones de gas con alta temperatura, alta presión y alta velocidad de flujo. Los materiales cerámicos comunes incluyen alúmina, circonio, etc. En resumen, el material del tapón en las válvulas de micro aire debe seleccionarse en función de aplicaciones específicas y requisitos de rendimiento para lograr un rendimiento y confiabilidad óptimos.