Radially Magnetized Vs. ແຫວນແມ່ເຫຼັກ Axially Magnetized: ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ?
ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ບລັອກ » ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ » Radially Magnetized Vs. ແຫວນແມ່ເຫຼັກ Axially Magnetized: ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ?

Radially Magnetized Vs. ແຫວນແມ່ເຫຼັກ Axially Magnetized: ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ໃນຫຼາຍມໍເຕີ, ເຊັນເຊີ, ແລະອຸປະກອນສົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ພວກເຮົາມັກຈະພົບກັບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ - the ວົງແມ່ເຫຼັກ  (ຫຼືວົງແມ່ເຫຼັກ). ມັນອາດຈະຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດແລະສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ສອງວິທີການແມ່ເຫຼັກທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ  ການສະກົດຈິດ radial  ແລະ  ການສະກົດຈິດຕາມແກນ.

ຫຼາຍຄົນທີ່ພົບພວກເຂົາຄັ້ງທໍາອິດມີຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາແນກລະຫວ່າງ radial ແລະ axial ສໍາລັບຮູບຮ່າງຂອງວົງດຽວກັນ? ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ? ເຈົ້າເລືອກແນວໃດໃນການປະຕິບັດ?

磁编.png

1. ກ່ອນອື່ນ, ເຂົ້າໃຈ 'ທິດທາງການສະກົດຈິດ'

ວົງແມ່ເຫຼັກແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນເຊັ່ນ NdFeB sintered, ຜູກມັດ NdFeB, SmCo, ແລະອື່ນໆ. ວັດສະດຸຂອງມັນເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ; ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການ 'ການສະກົດຈິດ' ເພື່ອຈັດຮຽງໂດເມນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງມັນໃນທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

'ທິດທາງການສະກົດຈິດ' ຫມາຍເຖິງທິດທາງທີ່ໂດເມນແມ່ເຫຼັກຖືກຈັດລຽງຢ່າງເປັນເອກະພາບພາຍໃນວົງແຫວນ.

ສໍາລັບແມ່ເຫຼັກຮູບວົງແຫວນ, ມີສອງທິດທາງຕົ້ນຕໍ:

  • ຕາມລັດສະໝີ →  ການສະກົດຈິດ radial;

  •  ຕາມແກນ →  ການສະກົດຈິດຕາມແກນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມັນກໍານົດໂດຍກົງວ່າສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຫຼແນວໃດ, ວິທີການພາກສະຫນາມຖືກແຈກຢາຍ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ດີທີ່ສຸດ.

2. ວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ radially

2.1 Radial Magnetization ແມ່ນຫຍັງ?

Radial magnetization ຫມາຍຄວາມວ່າທິດທາງການສະກົດຈິດແມ່ນໄປຕາມລັດສະໝີຂອງວົງ.

ແບບຟອມທົ່ວໄປ:

  • ດ້ານນອກເສັ້ນຜ່າສູນກາງແມ່ນ N pole, ດ້ານໃນເຈາະແມ່ນ S pole;

  • ຫຼືໃນທາງກັບກັນ: ດ້ານນອກ S, ພາຍໃນເຈາະ N.

ນັ້ນແມ່ນ, ສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຈາກດ້ານນອກ, ຜ່ານຊ່ອງພາຍນອກ, ແລະກັບຄືນສູ່ຂຸມພາຍໃນ; ຫຼືຈາກຂຸມພາຍໃນ, ຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງ shaft / ອາກາດ, ກັບຄືນໄປບ່ອນດ້ານນອກ.

2.2 ລັກສະນະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ

ເສົາແມ່ເຫຼັກຂອງວົງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດ້ານໃນແລະນອກເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ດ້ານຂ້າງ.

ລັກສະນະປົກກະຕິ:

  • ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກະຈາຍ circumferentially;

  • ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ radial ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນແລະນອກ;

  • ເຫມາະສໍາລັບການຫາຄູ່ກັບໂຄງສ້າງຮູບທໍ່ກົມເຊັ່ນ shafts, rotors, ແລະ stators.

ຖ້າມັນເປັນການສະກົດຈິດ radial ຂົ້ວດຽວ, ດ້ານນອກທັງຫມົດແມ່ນຫນຶ່ງຂົ້ວແລະພາຍໃນ bore ກົງກັນຂ້າມ. ຖ້າມັນເປັນການສະກົດຈິດ radial ຫຼາຍຂົ້ວ, ດ້ານນອກສະຫຼັບເສົາ N ແລະ S ຕາມເສັ້ນຮອບ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການຊອກຄົ້ນຫາຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.

2.3 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ

ວົງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກແບບ radially ແມ່ນພົບທົ່ວໄປໃນ:

  • rotors ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນຫຼື stators;

  • ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ;

  • ລູກປືນແມ່ເຫຼັກ;

  • ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕົວເຂົ້າລະຫັດ;

  • ບາງເຊັນເຊີ Hall ແລະເຊັນເຊີມຸມ;

  • clutches ສະນະແມ່ເຫຼັກ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນ motors brushless, ວົງແມ່ເຫຼັກ rotor ມັກຈະເປັນແມ່ເຫຼັກ radially, ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ stator windings energized, ພວກເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບພາກສະຫນາມ radial ເພື່ອຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ tangential, ຂັບລົດຫມຸນ.

2.4 ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ

ຂໍ້ດີ:

  • ທິດທາງພາກສະຫນາມກົງກັບການເຄື່ອນໄຫວ rotational ດີ;

  • ເຫມາະສໍາລັບໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ cylindrical;

  • ການສະກົດຈິດ radial ຫຼາຍເສົາເຮັດໃຫ້ການກວດຫາມຸມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.

ຂໍ້ຈຳກັດ:

  • ແຫວນ sintered ຮັດກຸມປະສິດທິພາບສູງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ;

  • ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ການ fixtures magnetization ແລະ​ຂະ​ບວນ​ການ​;

  • ຖ້າວັດສະດຸ isotropic ຖືກນໍາໃຊ້, ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກອາດຈະຕ່ໍາກວ່າ anisotropic.

3. ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ

3.1 Axial Magnetization ແມ່ນຫຍັງ?

ການສະກົດຈິດທາງແກນຫມາຍຄວາມວ່າທິດທາງການສະກົດຈິດແມ່ນໄປຕາມແກນຂອງວົງ.

ໂດຍປົກກະຕິ:

  • ໃບໜ້າປາຍສຸດແມ່ນເສົາ N, ໜ້າປາຍລຸ່ມແມ່ນເສົາ S;

  • ຫຼືເທິງ S, ລຸ່ມ N.

ເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປຈາກຫນ້າປາຍຫນຶ່ງ, ຜ່ານຊ່ອງພາຍນອກ, ແລະກັບຄືນໄປຫາຫນ້າປາຍອື່ນໆ.

3.2 ລັກສະນະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ

ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກຂອງວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຕາມແກນແມ່ນຢູ່ດ້ານຂ້າງສອງດ້ານ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ:

  • ພາກສະຫນາມແຈກຢາຍຕາມທິດທາງແກນ;

  • ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕາມແກນທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າສຸດທ້າຍ;

  • ເຫມາະສໍາລັບການດຶງດູດໃບຫນ້າ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ planar, ຫຼືໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດຕາມແກນ.

ຖ້າມີສອງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກຕາມແກນຖືກວາງໄວ້ກັບຄ້າຍຄືເສົາທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັນ, ພວກມັນ repel; ມີເສົາກົງກັນຂ້າມປະເຊີນຫນ້າ, ພວກເຂົາດຶງດູດ.

3.3 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ

ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນ:

  • ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກລໍາໂພງ;

  • chucks ສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ fixtures;

  • ມໍເຕີ Axial-flux;

  • Hall switch trigger ແມ່ເຫຼັກ;

  • ສະວິດໃກ້ຊິດສະນະແມ່ເຫຼັກ;

  • ເຄື່ອງປັ່ນແມ່ເຫຼັກ, ປັ໊ມແມ່ເຫຼັກ, ແລະອື່ນໆ.

ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການສະກົດຈິດລໍາໂພງວົງຫຼາຍແມ່ນແມ່ເຫຼັກວົງການສະກົດຈິດຕາມແກນ; ທໍ່ສຽງເຄື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ອງແກນເພື່ອຂັບ diaphragm ຜະລິດສຽງ.

3.4 ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ

ຂໍ້ດີ:

  • ຂະບວນການຜະລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ປົກກະຕິແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ;

  • ເຫມາະສໍາລັບການດຶງດູດໃບຫນ້າແລະໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງແກນ;

  • ທິດທາງຂົ້ວແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະກໍານົດແລະປະກອບ.

ຂໍ້ຈຳກັດ:

  • ໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເປັນຮູບທໍ່ກົມທີ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ radial, ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມແມ່ນບໍ່ດີ;

  • ທົ່ງນາເສື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາດ້ວຍໄລຍະຫ່າງຕາມແກນໃຫຍ່ກວ່າ;

  • ການສະກົດຈິດຕາມແກນຫຼາຍຂົ້ວມີຢູ່ແຕ່ມີໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍຂົ້ວ.

4. ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງການສະກົດຈິດ radial ແລະ Axial

ສໍາລັບການປຽບທຽບ intuitive ຫຼາຍ, ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງສະຫຼຸບ:

ລັກສະນະ

ວົງແຫວນສະກົດຈິດ radially

ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ

ທິດທາງການສະກົດຈິດ

ຕາມລັດສະໝີ

ຕາມແກນ

ທີ່ຕັ້ງເສົາ

ດ້ານໃນແລະນອກເປັນຮູບທໍ່ກົມ

ໃບໜ້າດ້ານເທິງ ແລະລຸ່ມສຸດ

ການແຜ່ກະຈາຍພາກສະຫນາມຕົ້ນຕໍ

ຊ່ອງຫວ່າງ radial ອາກາດລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນແລະນອກ

ຊ່ອງ Axial ຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າທີ່ສຸດ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ມໍເຕີ rotors, encoders, couplings ແມ່ເຫຼັກ

ລຳໂພງ, ລຳໂພງ, ມໍເຕີ axial-flux

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຜະລິດ

ວົງແຫວນແບບ radial ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ

ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ

ແບບສະພາ

ມັກຄູ່ກັບ shafts, bearings, stators

ມັກຈະໃຊ້ການຕິດຢູ່ດ້ານໜ້າ ຫຼືການຍຶດຮາບພຽງ

ຕ້ອງການທິດທາງພາກສະຫນາມ

ເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການພາກສະຫນາມ radial

ເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການຊ່ອງຂໍ້ມູນຕາມແກນ

ເອົາ​ໄປ​ງ່າຍ​ດາຍ​:

  • ການສະກົດຈິດ radial ແມ່ນກ່ຽວກັບ circumference; ການສະກົດຈິດຕາມແກນແມ່ນກ່ຽວກັບການປະເຊີນຫນ້າ.

  • ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງເຈົ້າເປັນຮູບທໍ່ກົມ (ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງ rotor ແລະ stator), radial ແມ່ນມັກ.

  • ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງເຈົ້າເປັນແບບແຜນ ຫຼືໜ້າປາຍ (ເຊັ່ນ: ຄວາມດຶ່ງດູດ, ດຶງ, ແຮງດັນ, ມໍເຕີ axial-flux), ຕາມປົກກະຕິ axial ແມ່ນມັກ.

5. ປັດໃຈເພີ່ມເຕີມໃນການຄັດເລືອກພາກປະຕິບັດ

ນອກເຫນືອຈາກທິດທາງການສະກົດຈິດຂອງມັນເອງ, ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

5.1 ການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ

ແຫວນແມ່ເຫຼັກບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ; ມັນເຮັດວຽກກັບ yokes, shafts, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອສ້າງເປັນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກສົມບູນ. ທິດທາງການສະກົດຈິດຕ້ອງກົງກັບວົງຈອນລວມ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມຈະຕໍ່າ.

ຕົວຢ່າງ, ວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກແບບ radially ທີ່ໃຊ້ໃນຊ່ອງຫວ່າງທາງແກນຈະເສຍສະຫນາມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນຢູ່ນອກພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

5.2 ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນ

ວົງແຫວນ NdFeB ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ຮັດກຸມຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼາຍເສົາ, ມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ. ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແຫວນຜູກມັດຫຼືວັດສະດຸ isotropic ສາມາດພິຈາລະນາໃນຂະນະທີ່ຍັງບັນລຸທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ຈໍາເປັນ.

5.3 ວິທີການແມ່ເຫຼັກ

ການສະກົດຈິດ radial ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດເພື່ອຊີ້ນໍາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕາມລັດສະໝີ. ການສະກົດຈິດທາງແກນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍແລະສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຫຼາຍ.

5.4 ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ

ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: NdFeB, SmCo, ferrite). ນີ້ແມ່ນເອກະລາດຂອງທິດທາງການສະກົດຈິດແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນໂຄງການໂດຍລວມ.

6. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປ

Myth 1: ການສະກົດຈິດ radial ສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່ານອກ, ພາຍໃນ S.
ບໍ່ຈໍາເປັນ. ມັນສາມາດເປັນນອກ N / ພາຍໃນ S ຫຼືນອກ S / ພາຍໃນ N, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບວົງຈອນ. ການສະກົດຈິດ radial ຫຼາຍຂົ້ວບໍ່ແມ່ນຂົ້ວດຽວ ແຕ່ສະລັບກັນຮອບຮອບ.
Myth 2: ແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຕາມແກນບໍ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ rotary.
ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ສໍາລັບໂຄງສ້າງ axial-flux. ໃນມໍເຕີ axial-flux, ປາຍຂອງວົງຈະປະເຊີນກັບ stator, ແລະຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເປັນແກນ - ສະນັ້ນການສະກົດຈິດຕາມແກນແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ.
Myth 3: Radial ແມ່ນສະເຫມີດີກວ່າ axial.
ບໍ່ມີ 'ດີກວ່າ' ຢ່າງແທ້ຈິງ - ການສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າວົງແຫວນທີ່ດີທີ່ສຸດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຫນ້ອຍຖ້າໃຊ້ໃນທິດທາງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

7. ສະຫຼຸບ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ radially ແລະ axially ແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງການສະກົດຈິດ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການແຈກຢາຍພາກສະຫນາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ.

ຈືຂໍ້ມູນການສອງກົດລະບຽບງ່າຍດາຍ:

  • ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຊົງກະບອກ → ເລືອກ radial;

  • ຊ່ອງຫວ່າງຂອງໃບໜ້າ → ເລືອກແກນ.

ໃນໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ, ຢ່າເບິ່ງວົງແຫວນທີ່ໂດດດ່ຽວ - ພິຈາລະນາວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ພື້ນທີ່ປະກອບ, ເງື່ອນໄຂຂະບວນການ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການສະກົດຈິດສອງຢ່າງນີ້, ບັນຫາການຄັດເລືອກຫຼາຍຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຟສບຸກ
Twitter
LinkedIn
Instagram

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

SDM Magnetics ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກປະສົມປະສານທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ. ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ : ການ​ສະ​ກົດ​ຈິດ​ຖາ​ວອນ​, ການ​ສະ​ກົດ​ຈິດ Neodymium​, ມໍ​ເຕີ stator ແລະ rotor​, ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ແລະ​ການ​ປະ​ກອບ​ແມ່​ເຫຼັກ​.
  • ເພີ່ມ
    108 ເຫນືອ Shixin Road, Hangzhou, Zhejiang 311200 PRChina
  • ອີເມລ
    inquiry@magnet-sdm.com ​

  • ຕັ້ງໂຕະ
    +86-571-82867702