如果想了解風扇選型及應用指南,可以在這里找到。
機械噪聲機械振動的原因有許多,其中包括軸承磨損、運動部件機械不平衡和扭矩波動;在整個機械旋轉過程中,施加在電機軸上的機械力并不是完全恒定的。雖然可以通過制造和設計的優化來減少機械振動,但機械振動仍然不是“是否存在”的問題,而是“有多嚴重”的問題。風扇與一些大型系統的物理連接會形成機械路徑,風扇振動可通過該路徑傳播,找到更有效的方式成為聲學噪聲;機械系統中的大多數物品,只要能以風扇產生噪聲的大致頻率移動或振動,都會如此,在此過程充當機械放大器。尤其是某種機械沖擊的結果,例如金屬板外殼壁對內部支架的振動。除了固定系統的各個部分以免振動外,建議在安裝硬件時使用彈性(橡膠)材料,抑制風扇到系統的振動傳輸,減少特定風扇/系統組合的機械噪聲。
空氣動力噪聲
與風扇參數的關系
空氣運動產生的噪聲很大程度上是湍流的結果——氣流并非沿著表面或通過某種限制平穩流動,而是變得無序且不規則。
流體速度是湍流的關鍵因素之一;一般來說,氣流越快,意味著湍流越大,噪聲越大。下方的圖1-3顯示了在撰寫本文時廠商已公布的Digi-Key風扇噪聲系數,也是標稱轉速、標稱流速(額定風量除以框架面積)和最大靜壓的函數。噪聲等級的明確劃分可作為額定轉速和框架尺寸的函數;一般來說,更大、更快的風扇產生的噪聲比更小或更慢的風扇大。然而,作為通過風扇孔徑的額定流體流速或最大可輸送靜壓的函數來看,噪聲水平似乎成為了兩者的一般對數函數,框架尺寸的影響變得不那么明顯。圖1.管軸式風扇的標稱噪聲水平與額定速度。請注意圖中按風扇尺寸分類的明顯帶狀分布。圖2.噪聲與通過風扇的標稱流速。請注意,不同的風扇尺寸缺乏顯著區別。圖3.標稱噪聲額定值與最大靜壓。雖然不太明顯,但確實出現了按風扇尺寸分組的一些情況。
進/排氣口
雖然風扇本身顯然是潛在的流動相關噪聲源,但在電子系統中,風扇常常在封閉的空間中移動空氣,因此它們移動的所有空氣必須通過系統另一端的排氣(或進氣)口。增加這一通風口的尺寸能夠降低空氣的通過速度,在一段時間內實現特定體積的流量以及驅動該流量所需的靜壓大小。建議使用面積至少為風扇框架尺寸1.5倍的通風口,以便減少此來源造成的噪聲和靜壓降以及使空氣流過系統所消耗的電能。圖4.大的排氣/進氣端口(左)能夠實現低流速通過端口、低壓降和安靜流動,小的端口(右)會導致大壓降以及快速、嘈雜的空氣流動。 ?更多風扇的技術信息,請查看以下內容:
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