logo
Nanjing Duotai Smart Technology Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
polski
فارسی
বাংলা
ไทย
tiếng Việt
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
แบนเนอร์ แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. blog Created with Pixso.

หลักการของ Electromagnetic Lock Body สําหรับเซฟ?

หลักการของ Electromagnetic Lock Body สําหรับเซฟ?

2025-05-04

องค์ประกอบล็อคไฟฟ้าแม่เหล็กสําหรับเซฟเป็นอุปกรณ์หลักที่บรรลุการล็อคและเปิดผ่านหลักการของแรงผลักดันไฟฟ้าแม่เหล็กกลไกการทํางานและการออกแบบโครงสร้างของมันต้องสมดุลความปลอดภัย, ความมั่นคงและความสามารถต่อต้านการแทรกแซง

I. โครงสร้างพื้นฐานและหลักการทํางาน

ส่วนประกอบหลัก

  

สายโค้ลและแกน: แรงไฟฟ้าแม่เหล็กประกอบด้วยสายโค้ล (การลวดทองแดง) และแกน (วัสดุไฟรอมักเนติก) เมื่อใช้พลังงาน สายโค้ลสร้างสนามแม่เหล็กแม็กเนติซิ่งแกน เพื่อผลิตแรงดึงดูด.

หน่วยล็อคและแผ่นล็อค: หน่วยล็อคถูกติดตั้งบนกรอบประตู, ในขณะที่แผ่นล็อคถูกติดตั้งไว้กับใบประตู. เมื่อใช้พลังงาน,อิเล็กทรอมะกนต์ดึงแผ่น armature เพื่อสร้างสภาพล็อค; เมื่อถอดพลังงาน, แรงแม่เหล็กจะหายไป, ปล่อยล็อค.

วงจรควบคุม: รับสัญญาณจากรหัสผ่าน, ภาพชีวภาพ, หรือคําสั่งทางไกลเพื่อควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า, ทําให้การจัดการเป็นระบบอัตโนมัติ

กระแสงาน

สถานที่ล็อค: เมื่อถูกตัดพลังงาน หัวจะรีเซ็ตภายใต้แรงสปริง, ผูกโบลท์เข้าไปในแผ่นการตีเพื่อสร้างล็อคทางกายภาพ

สถานที่ไม่ล็อค: เมื่อใช้พลังงาน สนามแม่เหล็กของโค้ลจะเคลื่อนไหวแกน, กดสปริงและถอน bolt เพื่ออนุญาตให้ประตูเปิด

II. การออกแบบการเพิ่มความปลอดภัย

การป้องกันการปลอมแปลงและความทนทานต่อการแทรกแซง

โครงสร้างที่ทนต่อการสั่นสะเทือน: การออกแบบบางแบบมีไม้ตีความสมดุลและกลไกเลเวอร์เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกบนแกน, ป้องกันการกระตุ้นเท็จ

การจํากัดหลายระยะ: ส่วนประกอบทางกล เช่น คามขันและปินขั้นต่ําจํากัดระยะการขยับแกน, ป้องกันความล้มเหลวเนื่องจากการขัดแย้งที่บังคับ

การกําจัดแม่เหล็กเหลือ: วัสดุเหล็กความบริสุทธิ์สูงหรืออุปกรณ์ต่อต้านแม่เหล็กเหลือ ช่วยลดการแทรกแซงแม่เหล็กหลังจากปิดไฟ

การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม

การรักษาความละเอียด: ความละเอียดแบบสองแบบ (เช่น epoxy potting) ป้องกันการตัดสายสั้นหรือการกัดกรองในสภาพความชื้น

การควบคุมอุณหภูมิ: ความต้านทานของโค้ลและการระบายความร้อนที่ดีที่สุด20°C) ระหว่างการใช้ยาวนาน

III. การใช้งานและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

กรณีการใช้ทั่วไป

เซฟความปลอดภัยสูง: มีการบูรณาการกับบิโอเมตริกหรือการยืนยันตัวตนแบบสองแบบ (เช่น ล็อคกล่อง + ล็อคออนไลน์) สําหรับการเก็บอาวุธปืน เอกสาร และวัตถุที่มีค่าสูง

ระบบการเข้าถึงที่สมาร์ท: ทําหน้าที่ร่วมกับเทอร์มินัลการเข้า, รองรับการสกัดบัตร, การควบคุม APP จากระยะไกล, และสัญญาณเตือนการสั่น

การ พัฒนา ใน อนาคต

การตรวจจับที่สมาร์ท: รวมเซ็นเซอร์ magnetoresistive หรือความดันสําหรับการติดตามสถานะล็อคในเวลาจริงและการตอบสนองความผิดปกติ

การออกแบบพลังงานต่ํา: วัสดุโค้ลที่ประหยัดพลังงานขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (ตัวอย่างเช่น การสลับระดับความดันสอง 12V/24V)

IV แนวทางการเลือกและการบํารุงรักษา

เมทริกการทํางาน: ให้ความสําคัญกับแรงยึดสแตติก (เช่น แอลกอเล็คทรอมักเนต Kendrion ถึง 1600N) ความต้านทานในการกันความร้อน (50 เมกะโฮม) และความหนาของเหล็กแหลม ( 0.35 มม.ที่ดีที่สุด)

เน้นในการบํารุงรักษา: ตรวจสอบสอยบอลบ่อย ๆ เพื่อตรวจสอบการอุ่นเกิน, การสกัดส่วนของส่วนประกอบ, และการสะสมฝุ่นที่ส่งผลต่อเส้นทางแม่เหล็ก

แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. blog Created with Pixso.

หลักการของ Electromagnetic Lock Body สําหรับเซฟ?

หลักการของ Electromagnetic Lock Body สําหรับเซฟ?

2025-05-04

องค์ประกอบล็อคไฟฟ้าแม่เหล็กสําหรับเซฟเป็นอุปกรณ์หลักที่บรรลุการล็อคและเปิดผ่านหลักการของแรงผลักดันไฟฟ้าแม่เหล็กกลไกการทํางานและการออกแบบโครงสร้างของมันต้องสมดุลความปลอดภัย, ความมั่นคงและความสามารถต่อต้านการแทรกแซง

I. โครงสร้างพื้นฐานและหลักการทํางาน

ส่วนประกอบหลัก

  

สายโค้ลและแกน: แรงไฟฟ้าแม่เหล็กประกอบด้วยสายโค้ล (การลวดทองแดง) และแกน (วัสดุไฟรอมักเนติก) เมื่อใช้พลังงาน สายโค้ลสร้างสนามแม่เหล็กแม็กเนติซิ่งแกน เพื่อผลิตแรงดึงดูด.

หน่วยล็อคและแผ่นล็อค: หน่วยล็อคถูกติดตั้งบนกรอบประตู, ในขณะที่แผ่นล็อคถูกติดตั้งไว้กับใบประตู. เมื่อใช้พลังงาน,อิเล็กทรอมะกนต์ดึงแผ่น armature เพื่อสร้างสภาพล็อค; เมื่อถอดพลังงาน, แรงแม่เหล็กจะหายไป, ปล่อยล็อค.

วงจรควบคุม: รับสัญญาณจากรหัสผ่าน, ภาพชีวภาพ, หรือคําสั่งทางไกลเพื่อควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า, ทําให้การจัดการเป็นระบบอัตโนมัติ

กระแสงาน

สถานที่ล็อค: เมื่อถูกตัดพลังงาน หัวจะรีเซ็ตภายใต้แรงสปริง, ผูกโบลท์เข้าไปในแผ่นการตีเพื่อสร้างล็อคทางกายภาพ

สถานที่ไม่ล็อค: เมื่อใช้พลังงาน สนามแม่เหล็กของโค้ลจะเคลื่อนไหวแกน, กดสปริงและถอน bolt เพื่ออนุญาตให้ประตูเปิด

II. การออกแบบการเพิ่มความปลอดภัย

การป้องกันการปลอมแปลงและความทนทานต่อการแทรกแซง

โครงสร้างที่ทนต่อการสั่นสะเทือน: การออกแบบบางแบบมีไม้ตีความสมดุลและกลไกเลเวอร์เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกบนแกน, ป้องกันการกระตุ้นเท็จ

การจํากัดหลายระยะ: ส่วนประกอบทางกล เช่น คามขันและปินขั้นต่ําจํากัดระยะการขยับแกน, ป้องกันความล้มเหลวเนื่องจากการขัดแย้งที่บังคับ

การกําจัดแม่เหล็กเหลือ: วัสดุเหล็กความบริสุทธิ์สูงหรืออุปกรณ์ต่อต้านแม่เหล็กเหลือ ช่วยลดการแทรกแซงแม่เหล็กหลังจากปิดไฟ

การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม

การรักษาความละเอียด: ความละเอียดแบบสองแบบ (เช่น epoxy potting) ป้องกันการตัดสายสั้นหรือการกัดกรองในสภาพความชื้น

การควบคุมอุณหภูมิ: ความต้านทานของโค้ลและการระบายความร้อนที่ดีที่สุด20°C) ระหว่างการใช้ยาวนาน

III. การใช้งานและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

กรณีการใช้ทั่วไป

เซฟความปลอดภัยสูง: มีการบูรณาการกับบิโอเมตริกหรือการยืนยันตัวตนแบบสองแบบ (เช่น ล็อคกล่อง + ล็อคออนไลน์) สําหรับการเก็บอาวุธปืน เอกสาร และวัตถุที่มีค่าสูง

ระบบการเข้าถึงที่สมาร์ท: ทําหน้าที่ร่วมกับเทอร์มินัลการเข้า, รองรับการสกัดบัตร, การควบคุม APP จากระยะไกล, และสัญญาณเตือนการสั่น

การ พัฒนา ใน อนาคต

การตรวจจับที่สมาร์ท: รวมเซ็นเซอร์ magnetoresistive หรือความดันสําหรับการติดตามสถานะล็อคในเวลาจริงและการตอบสนองความผิดปกติ

การออกแบบพลังงานต่ํา: วัสดุโค้ลที่ประหยัดพลังงานขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (ตัวอย่างเช่น การสลับระดับความดันสอง 12V/24V)

IV แนวทางการเลือกและการบํารุงรักษา

เมทริกการทํางาน: ให้ความสําคัญกับแรงยึดสแตติก (เช่น แอลกอเล็คทรอมักเนต Kendrion ถึง 1600N) ความต้านทานในการกันความร้อน (50 เมกะโฮม) และความหนาของเหล็กแหลม ( 0.35 มม.ที่ดีที่สุด)

เน้นในการบํารุงรักษา: ตรวจสอบสอยบอลบ่อย ๆ เพื่อตรวจสอบการอุ่นเกิน, การสกัดส่วนของส่วนประกอบ, และการสะสมฝุ่นที่ส่งผลต่อเส้นทางแม่เหล็ก