เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความร่วมมือพัฒนาระยะยาวกับคุณด้วยบริการคุณภาพดีและเป็นมืออาชีพ
1. การติดตามเทคโนโลยี: ตรรกะพื้นฐานของความเงียบและความมั่นคง
เสียงและความกระวนกระวายใจของหลอดไฟหมุนแบบดั้งเดิมนั้นมีรากฐานมาจากแรงเสียดทานเชิงกลของตลับลูกปืน fixures เชิงเส้นที่หมุนได้ ใช้ตลับลูกปืนแม่เหล็กเพื่อให้ได้สารแขวนลอยแบบไม่สัมผัสของโรเตอร์และสเตเตอร์ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งช่วยขจัดแรงเสียดทานทางกายภาพอย่างสมบูรณ์
หลักการทำงาน: แม่เหล็กถาวรและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าถูกรวมเข้าด้วยกันภายในหลอดไฟ เมื่อกระแสผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กที่ควบคุมได้จะถูกสร้างขึ้นซึ่งโต้ตอบกับแม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างแรงแขวนลอย ในระหว่างการหมุนโรเตอร์มักจะแขวนอยู่ตรงกลางของสนามแม่เหล็กโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือการรองรับลูกปืน
ข้อได้เปรียบทางเทคนิค:
การสูญเสียแรงเสียดทานเป็นศูนย์: กำจัดการสึกหรอเชิงกลและยืดอายุของหลอดไฟให้มากกว่า 3 เท่าของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
เสียงรบกวนต่ำพิเศษ: เสียงรบกวนระหว่างการหมุนน้อยกว่า 20 เดซิเบล (ใกล้กับเสียงกระซิบ) ซึ่งตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับความเงียบในฉากเช่นห้องสมุดและโรงพยาบาล
แม้ว่าการแขวนแม่เหล็กจะช่วยแก้ปัญหาของแรงเสียดทานการหมุน แต่การชดเชยของจุดศูนย์ถ่วงของหลอดไฟอาจยังคงทำให้กระวนกระวายใจ ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์แนะนำเทคโนโลยีการหน่วงและการดูดซับแรงกระแทกซึ่งได้รับความสมดุลที่มั่นคงในทุกมุมผ่านการประสานงานของการทำให้หมาด ๆ ทางกายภาพและอัลกอริทึมอัจฉริยะ
การทำให้หมาด ๆ ทางกายภาพ: แดมเปอร์ที่มีความหนืดนั้นถูกฝังอยู่ในเพลาหมุนเพื่อใช้แรงเฉื่อยแบบหมุนได้โดยใช้ความหนืดของของเหลว ตัวอย่างเช่นเมื่อหลอดไฟหมุนจากแนวนอนถึงแนวตั้งแดมเปอร์สามารถดูดซับพลังงานจลน์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ลำตัวสั่น
อัลกอริทึมอัจฉริยะ: เซ็นเซอร์ไจโรสโคปหกแกนในตัวตรวจสอบท่าทางของหลอดไฟในเวลาจริงและปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไดนามิกร่วมกับอัลกอริทึมการควบคุม PID เพื่อให้แน่ใจว่าการชดเชยเล็กน้อยของหลอดไฟภายใต้การกระทำของแรงโน้มถ่วงได้รับการแก้ไขทันที
2. วิทยาศาสตร์วัสดุ: พื้นฐานทางกายภาพที่สนับสนุนความเงียบและความมั่นคง
การออกแบบท่อของหลอดไฟเชิงเส้นที่หมุนได้จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงทั้งน้ำหนักเบาและโครงสร้างและการเลือกวัสดุหลักนั้นสำคัญมาก
วัสดุผสมอลูมิเนียมอัลลอยด์: โลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน (เช่น 7075-T6) ถูกใช้เป็นเฟรมหลักและความแข็งแรงสูงและความต้านทานการกัดกร่อนทำได้ผ่านการบำบัดความร้อนและพื้นผิวอะโนไดซ์ ตัวอย่างเช่นความหนาของผนังท่อของหลอดไฟบางยี่ห้อมีเพียง 1.2 มม. แต่สามารถทนต่อแรงบิดหมุนได้ 10 กิโลกรัม
พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP): ชั้นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกฝังอยู่ในตัวเชื่อมต่อหลักเพื่อปรับปรุงความแข็งในการดัดตามแนวแกนและลดน้ำหนักโดยรวมโดยใช้คุณสมบัติเชิงกลแบบแอนไอโซโทรปิก
แม้จะมีเทคโนโลยีการลอยอยู่ในสนามแม่เหล็กมอเตอร์ก็ยังสามารถสร้างการสั่นสะเทือนได้เล็กน้อยเมื่อทำงาน ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์จะช่วยลดเสียงรบกวนผ่านโครงสร้างการแยกอะคูสติกหลายชั้น:
การเติมภายใน: โฟมดูดซับเสียง (เช่นวัสดุเซลล์โพลียูรีเทน) จะถูกเติมภายในเพลาหมุนเพื่อดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือนความถี่สูง
การออกแบบเปลือกหอย: มีการใช้เปลือกโลหะสองชั้นและชั้นกลางจะเต็มไปด้วยยางหมาด ๆ เพื่อสร้างความต้านทานต่ออิมพีแดนซ์อะคูสติกและบล็อกเส้นทางการนำการสั่นสะเทือน
3. แอปพลิเคชันสถานการณ์: มูลค่าอุตสาหกรรมที่เงียบและมั่นคง
โหมดการอ่าน: ผู้ใช้สามารถหมุนหลอดไฟไปยังมุม 45 องศาและยกระดับไฮดรอลิกให้สูงขึ้นไปที่ความสูงของเดสก์ท็อป การปล่อยแม่เหล็กการลอยช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสัญญาณรบกวนเสียงรบกวนในระหว่างกระบวนการหมุนและเทคโนโลยีการดูดซับและการดูดซับแรงกระแทกจะช่วยหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนแสงและเงาที่เกิดจากการลดลงของร่างกายหลอดไฟเนื่องจากแรงโน้มถ่วงทำให้สภาพแวดล้อมการอ่านเป็นศูนย์
โหมดสลีป: เส้นทางการหมุนช้านั้นตั้งไว้ล่วงหน้าผ่านแอพในเวลากลางคืนและหลอดไฟจำลองแสงธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของเงาในอัตรา 1 °/นาทีเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ผ่อนคลายและหลับไป
ร้านค้าปลีก: ร้านขายเสื้อผ้าสามารถหมุนหลอดไฟเหนือรุ่นปรับระดับแสงและเงาผ่านการยกไฮดรอลิกและรายละเอียดเสื้อผ้าไฮไลต์ การออกแบบเงียบช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดเนื่องจากเสียงรบกวนและเพิ่มประสบการณ์การช็อปปิ้ง
หอศิลป์: เมื่อแสดงภาพวาดโคมไฟสามารถปรับมุมของพวกเขาแบบไดนามิกขณะที่ผู้เข้าชมเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีการดูดซับและการดูดซับแรงกระแทกทำให้มั่นใจได้ว่าแสงและเงาจะมุ่งเน้นไปที่ผืนผ้าใบอย่างแม่นยำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเบลอด้วยสายตาที่เกิดจากการสั่น
เวิร์กช็อปที่สะอาด: สภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่นจำเป็นต้องมีหลอดไฟที่จะไม่มีอนุภาคที่ตกลงมาและตลับลูกปืนแม่เหล็กกำจัดความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารหล่อลื่นในตลับลูกปืนแบบดั้งเดิม
แพลตฟอร์มการสั่นสะเทือน: บนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเทคโนโลยีการดูดซับและการดูดซับแรงกระแทกสามารถยับยั้งการสั่นพ้องของหลอดไฟและให้แน่ใจว่าแสงและเงาที่เสถียร
4. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี: ความเป็นไปได้ไม่ จำกัด สำหรับแสงในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันพึ่งพาเซ็นเซอร์เพื่อแก้ไขออฟเซ็ตอย่างอดทนและจะได้รับการอัพเกรดเป็นระบบสมดุลที่ใช้งานอยู่ในอนาคต:
การควบคุมการทำนาย: ทำนายวิถีการเคลื่อนที่ของร่างกายหลอดผ่านอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องปรับความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าล่วงหน้าและบรรลุการควบคุมเสถียรภาพ "preemptive"
ไดรฟ์แบบกระจาย: รวมมอเตอร์ไมโครหลายตัวในเพลาหมุนและบรรลุการกระจายแรงบิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการควบคุมเวกเตอร์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับสมดุลแบบไดนามิก
วัสดุนาโนคอมโพสิต: พัฒนาสารเคลือบผิวด้วยนาโนที่ดูดซับด้วยกราฟีนซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงกว่าโฟมดูดซับเสียงแบบดั้งเดิม 40% และมีน้ำหนักเบาและบางกว่า
โครงสร้างไบโอนิค: เรียนรู้จากหลักการลดเสียงรบกวนของขนนกนกฮูกโครงสร้างจุลภาคพื้นผิวและแปลงการสะท้อนคลื่นเสียงเป็นพลังงานความร้อน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการลอยพลังงานแม่เหล็ก: ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้พลังงานของตลับลูกปืนการลอยแม่เหล็กจะลดลงเหลือ 1/5 ของแบริ่งแบบดั้งเดิม
การกู้คืนพลังงาน: พลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมุนจะถูกกู้คืนผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไปยังเซ็นเซอร์พลังงานและบรรลุความสมดุลของพลังงานเป็นศูนย์
5. ผลกระทบของอุตสาหกรรม: การกำหนดมาตรฐานการออกแบบแสงใหม่
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่เงียบและมั่นคงได้พัฒนาหลอดไฟจาก "แหล่งกำเนิดแสงคงที่" เป็น "เครื่องมือประติมากรรมอวกาศ" นักออกแบบสามารถสร้างฉากแสงและเงาแบบไดนามิกได้อย่างอิสระเช่น:
โรงละคร Light และ Shadow: โคมไฟหลายตัวถูกรวมเข้าด้วยกันผ่านการหมุนและการยกเพื่อนำเสนอจังหวะแสงและเงาร่วมกับจังหวะของดนตรี
อุปกรณ์แบบโต้ตอบ: หลอดไฟตอบสนองต่อท่าทางของมนุษย์หรือคำสั่งเสียงปรับมุมแสงและเงาในเวลาจริงและบรรลุการมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างผู้คนและแสง
การไหลเวียนของวัสดุ: วัสดุอัลลอยอลูมิเนียมและวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม
การออกแบบชีวิตที่ยาวนาน: ลักษณะการสวมใส่เป็นศูนย์ของแบริ่งแม่เหล็กยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้มากกว่า 20 ปีลดการสร้างของเสียอิเล็กทรอนิกส์







