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#Tendenze
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Motori brushless per applicazioni cardiovascolari
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Selezione dei motori CC senza spazzole per i test iniziali nelle applicazioni cardiovascolari
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Selezione dei motori CC senza spazzole per i test iniziali nelle applicazioni cardiovascolari
Quando un ingegnere inizia lo sviluppo di un nuovo dispositivo cardiovascolare, la selezione del motore è una componente critica per raggiungere i requisiti prestazionali desiderati. I motori CC senza spazzole sono la tecnologia ideale per questi dispositivi, ma la sfida consiste nell'identificare il micromotore più adatto per i test iniziali. In questo articolo, ci addentreremo nelle considerazioni chiave che dovrebbero guidare questo processo di selezione.
1. Involucro meccanico. Il dispositivo cardiovascolare è dotato di un involucro di base che comprende le dimensioni stabilite per il motore. Il diametro e la lunghezza del motore sono fattori critici che influenzano le sue prestazioni, ed entrambe le dimensioni devono essere valutate insieme al profilo complessivo del dispositivo. Il motivo è semplice: si possono ottenere prestazioni equivalenti optando per un motore di diametro maggiore e lunghezza minore o, al contrario, per un motore di diametro minore e lunghezza maggiore.
2. Punto di lavoro. Il fabbisogno di potenza è definito dai calcoli effettuati per le prestazioni del dispositivo, che determineranno la velocità e la coppia in uscita necessarie dal motore. Gli ingegneri possono identificare il punto di lavoro preciso esaminando le curve di velocità/coppia di ciascun motore, assicurandosi che rientri nell'intervallo continuo o intermittente pertinente all'applicazione. Questo approccio garantisce che le prestazioni del motore siano in linea con le esigenze specifiche del dispositivo.
3. Considerazioni termiche. La costante del motore, definita da R/K2 (resistenza divisa per la costante di coppia al quadrato), è il fattore di merito da utilizzare per garantire che l'aumento di temperatura sia ottimale durante il funzionamento. Questo fattore deve essere valutato attentamente per garantire che il motore selezionato possa sostenere condizioni termiche ottimali durante un uso prolungato.
4. Ciclo di funzionamento. L'applicazione determina il tempo di accensione e spegnimento del motore durante il funzionamento. Per il funzionamento continuo, si raccomanda di non superare la coppia, la corrente e la velocità massima del motore. Per i test iniziali, è meglio garantire un fattore di sicurezza per la coppia e la corrente a causa dell'attrito aggiuntivo che può essere presente nei primi prototipi del dispositivo.
Affrontando ciascuno dei fattori sopra elencati, gli ingegneri possono gettare solide basi per il sistema di micromovimento del dispositivo cardiovascolare, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali con il progredire dello sviluppo. Gli ingegneri di Portescap vantano un'ampia esperienza in questo processo di progettazione, con pagine di specifiche prontamente disponibili che forniscono i dettagli tecnici (comprese le curve di velocità/coppia), nonché un eStore per l'acquisto di prototipi di motori online. Contattateci qui per iniziare a collaborare alla prossima iterazione del vostro dispositivo!