logo
แบนเนอร์ แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก 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. บล็อก 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