
ஸ்லிப் மோதிரங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை எந்த முறை விளக்குகிறது?
ஸ்லிப் மோதிரங்கள் நிலையான மற்றும் சுழலும் பகுதிகளுக்கு இடையே மின் சக்தியை மாற்றுகின்றன. சுழலும் தண்டின் - கார்பன் அல்லது விலைமதிப்பற்ற உலோக தூரிகைகள் அனைத்தும் சுழலும் போது இந்த வளையங்களுக்கு எதிராக அழுத்தும் மின்கடத்தா வளையங்களுடன் தொடர்பைப் பராமரிக்கும் தூரிகைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
பெரும்பாலான தொழில்துறை பயன்பாடுகள் இந்த தொடர்பு-சார்ந்த பரிமாற்ற முறையை நம்பியுள்ளன, ஏனெனில் இது நேரடியான பொறியியல். Moog.com இல் உள்ள விவரக்குறிப்புகளின்படி, காற்றாலை விசையாழிகளுக்கான Moog இன் ஸ்லிப் ரிங் அசெம்பிளிகள் 690V மூன்று{3}}கட்ட சக்தியைக் கையாளுகின்றன, மேலும் இந்த அலகுகள் ஜெனரேட்டர்களில் இயங்குகின்றன, அவை தொடர்ந்து மின் இணைப்பு தேவைப்படும் போது காற்றின் திசையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சுழலும்.
தொடர்பு முறை இன்னும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது
கார்பன் தூரிகைகள் செம்பு அல்லது தங்கம் பூசப்பட்ட மோதிரங்களுக்கு எதிராக சறுக்குகின்றன. தொடர்பு அழுத்தம் பொதுவாக 20 முதல் 200 கிராம் வரை இருக்கும், இருப்பினும் இது பயன்பாட்டைப் பொறுத்து பெருமளவில் மாறுபடும். வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு பொருட்களைக் காணலாம் - வெள்ளி{6}}அதிக மின்னோட்டத்திற்கான கிராஃபைட் தூரிகைகள் (சில வடிவமைப்புகள் ஒரு மோதிரத்திற்கு 500+ ஆம்ப்ஸ்களைக் கையாளுகின்றன), குறைந்த இரைச்சல் சிக்னல் பரிமாற்றத்திற்கான தூய வெள்ளி, விலையை விட அரிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்போது தங்க முலாம்.
CT ஸ்கேனர்கள் தொடர்ந்து 200+ rpm இல் சுழலும் ஸ்லிப் வளையங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. Cobham இதை மருத்துவ உபகரண உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்குகிறது - அவர்களின் இணையதளம் cobham.com, 100-சேனல் ஸ்லிப் வளையங்களைக் காட்டும் விவரக்குறிப்புகளை பட்டியலிடுகிறது, இது ஒரே நேரத்தில் ஆற்றல் மற்றும் உயர் அதிர்வெண் தரவு சமிக்ஞைகளை சுழலும் கேன்ட்ரிக்கு அனுப்புகிறது. தரவு சேனல்கள் 100 மெகா ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அதிர்வெண்களில் இயங்கும் அதே சமயம் பல கிலோவாட் மோட்டார் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது. ஒரே சுழலும் இடைமுகத்தில் அதிவேக தரவுக் கோடுகளை கனமான மின்னோட்டப் பாதைகளுடன் கலப்பதால், இந்த இரட்டை நோக்கத்திற்கான வடிவமைப்பு சிக்கலானது.
சிக்னல் ஒருமைப்பாடு குறிப்பிட்ட வேகத்திற்கு மேல் ஒரு சிக்கலாக மாறும். தொடர்பு துள்ளல் ஏற்படுகிறது, மின் சத்தம் அதிகரிக்கிறது, தேய்மானம் துரிதப்படுத்துகிறது. சில வடிவமைப்புகள் மோதிரங்களை மேலும் இடைவெளியில் வைக்கின்றன, மற்றவை ஒரே அசெம்பிளியில் வெவ்வேறு வளையங்களுக்கு வெவ்வேறு தூரிகைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

மெர்குரி ஸ்லிப் ரிங்க்ஸ் உள்ளது ஆனால் யாரும் அவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துவதில்லை
பாதரசத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு திரவ உலோகத் தொடர்பு முறை உள்ளது, இது தூரிகை உடைகளை முழுவதுமாக நீக்குகிறது. சுழலும் தொடர்பு பாதரசக் குளத்தின் வழியாகச் செல்கிறது, அதனால் உராய்வு அல்லது இயந்திரச் சிதைவு இல்லை. மின் எதிர்ப்பு நம்பமுடியாத அளவிற்கு குறைவாகவும் சீராகவும் இருக்கும்.
பெரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை அழித்தன. பாதரசம் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, கட்டுப்படுத்துவது கடினம், அகற்றுவது சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது. ஒரு சில சிறப்பு இராணுவ மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் இன்னும் பாதரச ஸ்லிப் மோதிரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அங்கு செயல்திறன் நன்மைகள் ஆபத்துக்களை விட அதிகமாக உள்ளன, ஆனால் வணிக உற்பத்தியாளர்கள் இந்த அணுகுமுறையை பல தசாப்தங்களுக்கு முன்பே கைவிட்டனர். தூரிகை தொடர்புகளுக்கான 0.05-0.5 ஓம்ஸுடன் ஒப்பிடும்போது பாதரச இடைமுகங்களின் தொடர்பு எதிர்ப்பானது 0.001 ஓம்களை அளவிடுகிறது, இது சில துல்லியமான அளவீட்டு அமைப்புகளில் முக்கியமானது ஆனால் மாசுபாட்டின் அபாயத்தை நியாயப்படுத்த போதுமானதாக இல்லை.
ஃபைபர் ஆப்டிக் ரோட்டரி மூட்டுகள் சில பயன்பாடுகளை மாற்றியுள்ளன
மின்சக்திக்கு பதிலாக தரவை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் போது, ஃபைபர் ஆப்டிக் ரோட்டரி மூட்டுகள் (FORJs) மின் தொடர்பை முற்றிலும் தவிர்க்கின்றன. இவை துல்லியமாக சீரமைக்கப்பட்ட ஆப்டிகல் கூறுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன - ஒளிக்கற்றை ஒரு நிலையான இழையிலிருந்து சுழலும் இடைமுகம் வழியாக சுழலும் பக்கத்தில் உள்ள மற்றொரு இழைக்கு செல்கிறது. பூஜ்ஜிய மின் இரைச்சல் மற்றும் அடிப்படையில் வரம்பற்ற அலைவரிசை இருப்பதால் மருத்துவ ரோபோக்கள் மற்றும் இராணுவ கோபுரங்கள் வீடியோ மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்திற்காக FORJ களுக்கு மாறியது.
அவை அதிகாரப் பரிமாற்றத்திற்காக வேலை செய்யாது, இது பற்றி அசல் கேள்வி கேட்கிறது. சுழலும் அசெம்பிளியில் மோட்டார்கள் மற்றும் ஆக்சுவேட்டர்களுக்கு மின்சாரம் தேவைப்பட்டால், உங்களுக்கு வழக்கமான சீட்டு வளையங்கள் தேவை.
பல-சேனல் டிசைன்கள் குவியமாக மோதிரங்களை அடுக்கி வைக்கின்றன
சிக்கலான இயந்திரங்களுக்கு டஜன் கணக்கான அல்லது நூற்றுக்கணக்கான தனித்தனி சுற்றுகள் ஒன்றாகச் சுழலும் தேவை. தொழில்துறை வடிவமைப்புகள், தண்டு அச்சில், ஒவ்வொரு வளையத்திற்கும் இடையே உள்ள காப்புடன் கூடிய வளையங்களை அடுக்கி வைக்கின்றன, மேலும் தனித்தனி தூரிகை தொகுதிகள் ஒவ்வொரு வளையத்தையும் தனித்தனியாக தொடர்பு கொள்கின்றன. சில அசெம்பிளிகள் பவர் ரிங்க்கள், சிக்னல் வளையங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் உயர்-அதிர்வெண் தரவு சேனல்கள் அனைத்தையும் ஒரு யூனிட்டில் இணைக்கின்றன.
மின்னழுத்த தேவைகள் மற்றும் சிக்னல் வகைகளின் அடிப்படையில் வளைய இடைவெளி மற்றும் தூரிகை வடிவியல் உகந்ததாக இருக்கும். அதிக மின்னழுத்தங்களுக்கு அதிக இன்சுலேஷன் கிளியரன்ஸ் தேவை - 24V கட்டுப்பாட்டு சிக்னல்களுக்கான வளையங்களுக்கு இடையே 3மிமீ இருக்கும், ஆனால் 480V பவர் ரிங்க்களுக்கு இடையே 10மிமீ+ இருக்கும். தூரிகை அழுத்தம் சரிசெய்தல் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் போதுமான அழுத்தம் இடைப்பட்ட தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் அதிகப்படியான அழுத்தம் தேய்மானத்தை துரிதப்படுத்துகிறது மற்றும் உராய்வு முறுக்குவிசை அதிகரிக்கிறது.
உற்பத்தி சகிப்புத்தன்மை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட இறுக்கமாக உள்ளது. ரிங் செறிவு மற்றும் மேற்பரப்பு பூச்சு நேரடியாக தொடர்பு தரம் மற்றும் சேவை வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. machinedesign.com இன் தொழில்நுட்ப தரவுகளின்படி, துல்லியமான ஸ்லிப் வளையங்களுக்கான மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை விவரக்குறிப்புகள் 0.4 மைக்ரான் Ra அல்லது அதற்கு மேல் இயங்கும், முழு சுற்றளவிலும் ஒரு சில மைக்ரான்களுக்குள் வட்டத்தன்மையை பராமரிக்கும் சிறப்பு லேத்களில் இயந்திரம் செய்யப்படுகிறது.

வெப்பநிலை விளைவுகள் மற்றும் தற்போதைய திறன்
தற்போதைய திறன் தொடர்பு பகுதி மற்றும் குளிர்ச்சியைப் பொறுத்தது. நான்கு கார்பன் தூரிகைகள் கொண்ட 10 மிமீ அகலமான வளையமானது, அதிக வெப்பம் ஏற்படுவதற்கு முன், தொடர்ந்து 15-20 ஆம்ப்களை எடுத்துச் செல்லக்கூடும், ஆனால் கட்டாயக் காற்று குளிரூட்டலையும் அதே அசெம்பிளி 40+ ஆம்ப்களையும் கையாளுகிறது. தூரிகை தொடர்பு எதிர்ப்பானது I²R இழப்புகளுக்கு விகிதாசார வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது, மேலும் அதிக மின்னோட்டங்களில் நீங்கள் இடைமுகத்தில் தீவிர மின்னழுத்தத்தை சிதறடிக்கிறீர்கள்.
வெப்ப விரிவாக்கம் தொடர்பு அழுத்தம் மற்றும் சீரமைப்பை பாதிக்கும் பரிமாண மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. வெப்பநிலை சைக்கிள் ஓட்டுதல் கூட்டத்தை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் அணிய பங்களிக்கிறது. சில வடிவமைப்புகள் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பாகங்கள் விரிவடைந்து சுருங்கும்போது நிலையான தொடர்பு அழுத்தத்தைப் பராமரிக்க ஸ்பிரிங்-ஏற்றப்பட்ட பிரஷ் ஹோல்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.
உயர்-உயரம் மற்றும் வெற்றிடப் பயன்பாடுகளுக்கு சிறப்புக் கவனம் தேவை. ஏனெனில் குறைந்த காற்றழுத்தம் குளிரூட்டும் திறனைக் குறைக்கிறது மற்றும் கடல் மட்டச் செயல்பாட்டை விட குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் மின் வளைவை ஏற்படுத்தலாம்.
வயர்லெஸ் பவர் பரிமாற்றம் உள்ளது ஆனால் வரம்புகள் உள்ளன
தூண்டல் மற்றும் கொள்ளளவு இணைப்பு முறைகள் உடல் தொடர்பு இல்லாமல் சக்தியை மாற்றும். ரோபோக்களுக்கான வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சிஸ்டம், காண்டாக்ட்லெஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் போன்ற குறைந்த-பவர் பயன்பாடுகளுக்கு - இவை சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. சில வடிவமைப்புகள் சுழலும் மின்மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தி கிலோவாட்-நிலை மின் பரிமாற்றத்தைப் பெறுகின்றன.
காற்று இடைவெளி தூரம் மற்றும் சுழலும் மற்றும் நிலையான பகுதிகளுக்கு இடையில் தவறான சீரமைப்பு ஆகியவற்றால் செயல்திறன் குறைகிறது. கூடுதலாக, சுழற்சியின் போது இணைப்பு மாறும்போது நிலையான மின் பரிமாற்றத்தை பராமரிக்க உங்களுக்கு அதிநவீன கட்டுப்பாட்டு மின்னணுவியல் தேவை. நம்பகமான உயர்-தற்போதைய இணைப்புகள் தேவைப்படும் கனரக தொழில்துறை இயந்திரங்களுக்கு, தூரிகை-வகை ஸ்லிப் மோதிரங்கள் நிலையானதாக இருக்கும், ஏனெனில் அவை பராமரிப்புத் தேவைகள் இருந்தபோதிலும் எளிமையானவை மற்றும் வலுவானவை.
தூரிகைகள் மற்றும் மோதிரங்களைப் பயன்படுத்தும் தொடர்பு முறை, பெரும்பாலான ஸ்லிப் மோதிரங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை விளக்குகிறது, ஏனெனில் இது மில்லியாம்ப்ஸ் முதல் நூற்றுக்கணக்கான ஆம்ப்கள் வரை அளவிடும், பல சுற்றுகளை ஒரே நேரத்தில் கையாளும் மற்றும் சிக்கலான மின்னணுவியல் தேவையில்லை என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமாகும். பராமரிப்பு இடைவெளிகள் மாறுபடும் - சில தொழில்துறை அலகுகள் தூரிகை மாற்றங்களுக்கு இடையில் 2-3 ஆண்டுகள் இயங்குகின்றன, மற்றவை கடமை சுழற்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்து ஒவ்வொரு சில மாதங்களுக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குப்பைகளை அணிவது என்பது தூய்மையான சூழலில் கருத்தில் கொள்ளத்தக்கது, மேலும் தூரிகை தூசி சரியாக மூடப்படாவிட்டால் அருகிலுள்ள கூறுகளை மாசுபடுத்தும்.
இது முக்கிய முறைகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் இயந்திர தொடர்பு அணுகுமுறை அதன் வரம்புகள் இருந்தபோதிலும் இன்னும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
