Visão geral do produtoAtuador solenóide de travamento projetado para permanecer travado na posição estendida ou retraída sem alimentação elétrica contínua. Um ímã permanente fornece a força de retenção, de modo que o atuador mantém sua posição sem consumo de energia até que um breve impulso elétrico pulsado (polaridades opostas para travar/destravar) mude o estado. Formatos comuns incluem tubular, estrutura em caixa e rotativo; forças variam de alguns newtons até >100 N. Adequado para sistemas alimentados por bateria ou aplicações IoT onde eficiência energética e resistência à perda de energia são necessárias.
Principais características- Zero consumo em retenção: ímã permanente mantém a posição sem energia.
- Operação por pulsos: apenas curtos pulsos elétricos são necessários para mudar estados.
- Biestabilidade: duas posições estáveis (estendida e retraída) sem energia contínua.
- Baixa geração de calor e mais eficiente em comparação com solenóides de acionamento contínuo.
- Força de retenção média em relação ao tamanho; adequado para fechaduras inteligentes, reguladores de válvulas e dispositivos portáteis.
Como funcionaO atuador combina um ímã permanente e uma bobina eletromagnética. Um pulso DC curto (tipicamente 20–100 ms) gera um campo que reforça ou se opõe ao campo do ímã permanente; pulsos de polaridade oposta alternam entre posições travadas. A energia é consumida apenas durante os curtos pulsos de comutação; caso contrário, o dispositivo não consome corrente enquanto está travado.
Aplicações industriaisUtilizado onde a conservação de energia e a retenção segura em caso de falha são críticas: fechaduras inteligentes para portas/armários/cofres, travamento de plugues de carregadores EV, controle remoto de irrigação ou válvulas alimentadas por energia solar, controle de água em eletrodomésticos, controladores portáteis de fluxo de gás médico, dispositivos de estacionamento/travamento automotivo, máquinas de venda automática, armários, contadoras e sistemas de posicionamento solar.
Vantagens- Sem consumo em espera quando travado.
- Operação fria com mínima dissipação de calor durante a retenção.
- Retenção fail-safe em caso de interrupção de energia.
- Compatível com baterias, adequado para dispositivos portáteis e IoT.
- Circuitos de acionamento simples possíveis (descarga de capacitor, ponte H para acionamento bipolar).
- Designs compactos com força de retenção relativamente forte para o tamanho.
Desvantagens- Requer acionamento bipolar (pulso de polaridade inversa para liberar), salvo em designs de bobina dupla.
- Menor força dinâmica (comutação) em comparação com solenóides alimentados continuamente.
- Suscetível à desmagnetização em altas temperaturas ou na presença de fortes campos magnéticos externos.
- Comutação mais lenta (tipicamente 20–100 ms) e curso limitado (comum até ~15 mm).
Fatores que afetam a operação- Projeto da bobina e parâmetros elétricos: tensão, corrente, resistência, bitola do fio, número de voltas (compromisso entre força magnética e velocidade de resposta).
- Energia do pulso: tensão correta, largura do pulso, polaridade e temporização são críticas (pulso muito curto = sem operação; muito longo = superaquecimento).
- Força do ímã: ímãs mais fortes aumentam a força de retenção, mas podem ser mais difíceis de liberar.
- Carga mecânica e atrito: carga externa, mola de retorno e atrito interno afetam a conclusão do curso e a confiabilidade da retenção.
- Temperatura e ambiente: alta temperatura aumenta a resistência da bobina e pode desmagnetizar ímãs; umidade/poeira aumentam atrito e corrosão.
- Estabilidade da fonte de alimentação: flutuações de tensão podem causar comutações não confiáveis, especialmente para aplicações alimentadas por bateria ou cabeamento longo.
- Tempos de resposta necessários: êmbolos pesados ou bobinas mal otimizadas retardam a resposta.
- Materiais magnéticos e precisão de fabricação: materiais do núcleo/êmbolo e tolerâncias do entreferro afetam fortemente a força gerada.
- Projeto do circuito de controle: tipo de acionamento correto (ponte H, forma de onda do pulso), inversão de polaridade, temporização e componentes de proteção são essenciais.
Resolução de problemas (sintomas comuns e verificações)- Não trava/destrava: verificar amplitude/corrente do pulso, aumentar largura do pulso (ex.: ~100 ms), verificar capacidade de inversão de polaridade, inspecionar ímãs por degradação térmica.
- Retenção fraca (a carga puxa o êmbolo): medir força de retenção, reduzir a temperatura, verificar alinhamento e contato de batente, considerar um modelo com maior força de retenção.
- Operação intermitente: inspecionar conexões de fio, oxidação em ponte H/contatos, componentes do circuito de descarga de capacitor e problemas térmicos em transistores do driver.
- Interferência próxima a outros ímãs: afastar o dispositivo de fontes magnéticas externas ou adicionar blindagem magnética; aumentar corrente de pulso se necessário.
- Sem movimento/sem som: verificar continuidade e resistência da bobina (esperada conforme o projeto), inspecionar o êmbolo quanto a ferrugem/corrosão, testar com fonte de alimentação alternativa.
Especificações técnicas- Brand: Weilong Technology
- Model: WL1240
- Tensão nominal: DC 12 V ou 24 V
- Potência nominal: 10–20 W
- Modo de trabalho: tipo Push-Pull
- Força de retenção: 4000 gf
- Curso: 10 mm (personalizável)
- Tempo de reset: 0,2 s
- Vida útil: 500.000 ciclos
- Certificações: CE, RoHS, ISO9001
- Material: ímã de ferro superior
- Comprimento dos fios: 200 mm
- Instalação: rosqueada
- Tolerância dimensional: ±0,1 mm
- À prova d'água: None
- Classe de isolamento: B
- Teste Hi-Pot: AC 600 V 50/60 Hz 2 s
- Força de retenção sem excitação: 0
- Temperatura de trabalho: -10 °C a 100 °C
- Ciclo de serviço: 1–100 %
- Profundidade da rosca: /
- Termos de pagamento: TT ou LC à vista
- Pedido de amostra: Sim
- Garantia: 1 ano
- MOQ: 1000 pcs
- Capacidade de fornecimento: 5000 pcs por semana
- Prazo de entrega: 30 dias
- Porto de embarque: Shenzhen