Contribution | 1 00-240V, 50/60HZ |
Production | 29V, 0.5A interrupteur d'alimentation |
Batterie | Batterie au lithium 25,9 V, 2 200 mAh |
Temps de charge | 4,5 heures |
Temps de travail | Jusqu'à 30 minutes en mode Eco |
Moteur | Moteur sans balais 200W |
Une fonction | Sécher |
Application | Voiture, maison |
Système de filtre | Maille métallique filtrante en coton |
Capacité de poussière | 0.7L |
Maison / Nouvelles / Nouvelles de l'industrie / Les moteurs d'aspirateur BLDC (Brushless direct-current) sont idéaux pour les applications nécessitant un rendement élevé.
Les moteurs d'aspirateur BLDC (Brushless direct-current) sont idéaux pour les applications nécessitant un rendement élevé.
Les moteurs d'aspirateur BLDC (Brushless direct-current) sont idéaux pour les applications nécessitant un rendement élevé.
BLDC (courant continu sans balai) aspirateur Les moteurs sont idéaux pour les applications nécessitant un rendement élevé. Contrairement aux moteurs à courant continu conventionnels, ils n'ont pas de balais qui s'usent et ils sont plus compacts. Ils ont également un entrefer asymétrique, qui peut satisfaire un couple continu. Ils ont un faible bruit et un rapport puissance/volume élevé. Ils sont également respectueux de l'environnement.
Les moteurs BLDC sont alimentés par une source électrique à courant continu, via un onduleur intégré. Cela permet au moteur d'être de très petite taille et d'avoir une vitesse élevée. Ils éliminent également les étincelles et permettent une puissance très élevée. Ils sont également très durables et fabriqués à partir de matériaux solides.
En plus de pouvoir nettoyer toute la pièce, un moteur d'aspirateur BLDC peut également être utilisé pour aspirer les meubles. Il peut nettoyer tous les coins de la pièce et peut aider les clients à mieux nettoyer. Il est également écologique et durable.
Le moteur BLDC monophasé est utilisé dans les aspirateurs sans fil. Il est conçu pour satisfaire le couple de démarrage et le couple continu. Il est également conçu pour maintenir la puissance de sortie de l'aspirateur. Il a une structure simple et il est plus efficace qu'un moteur triphasé. C'est également un moteur plus adapté aux applications peu encombrantes.
Les principales exigences de performance pour un moteur électrique d'aspirateur sont la vitesse élevée, couple élevé et petite taille. Ces caractéristiques sont également disponibles dans un moteur numérique sans balais. Ce type de moteur permet à l'aspirateur de déplacer des volumes d'air comparables, ce qui améliore le flux d'air. Il est également plus compact et efficace, ce qui rend l'aspirateur plus facile à manœuvrer. L'aspirateur dispose également d'un onduleur, qui fournit une sortie CA.
Le cœur d'un moteur d'aspirateur à courant continu sans balais est un aimant permanent. L'aimant sur le rotor réduit la perte d'efficacité. Il a également une rétroaction, qui donne les caractéristiques linéaires du moteur. La force contre-électromotrice du moteur BLDC est trapézoïdale plutôt que sinusoïdale, comme on le voit dans les moteurs synchrones. Ce type de contre-EMF est plus efficace qu'un moteur synchrone. Le rotor a également un grand entrefer, ce qui rend l'aspirateur plus efficace.
Alors que les aspirateurs sans fil deviennent de plus en plus populaires, la concurrence entre les produits haut de gamme s'intensifie. Ces produits offrent des performances, une commodité et une conception supérieures. Ces produits ont également une meilleure expérience utilisateur.
L'efficacité d'un aspirateur sans fil est estimée par la pression moyenne de l'air à la surface de l'aspirateur. Ceci est ensuite comparé à la puissance d'entrée de la source d'alimentation. Si la source d'alimentation est évaluée à 500 watts, l'aspirateur aura besoin d'une pression moyenne d'au moins 480 watts pour atteindre une aspiration maximale.
L'efficacité d'un moteur sans fil est également déterminée par la vitesse de l'aspirateur. Plus la vitesse est élevée, plus l'efficacité est faible. Pour compenser la résistance du flux d'air, l'aspirateur sans fil doit pouvoir maintenir une puissance de sortie constante. Cela se fait par la technique de l'angle de conduction. Plus l'angle est élevé, plus le moteur peut produire de puissance. La technique de l'angle de conduction est également utilisée pour contrôler la phase de la tension d'entrée.