DC3.0V Mini Pompe à air pour la machine à nettoyage sous vide
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DC3.0V Mini Pompe à air pour la machine à nettoyage sous vide

  • $2.00

    ≥1000 Piece/Pieces

  • $1.20

    ≥10000 Piece/Pieces

Types:

  • Diaphragm Pumps
  • Air Pumps

Maximum flow rate:

  • 0.4L/Min

Options:

  • DQB020-A
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Model No. : DQB020-A
Brand Name : Dyx
Size: : 38.3*18mm
Application: : Family homes for vacuum cleaning machine
Voltage: : 3V
Flow rate: : >0.4LPM
Structure: : Diaphragm Pump
Power Source: : Electric
Usage: : DC PUMP
Pressure: : 300-400mmHg
Noise: : <60db
Material: : Plastic and metal alloy
plus
1yrs

Shenzhen, Guangdong, China

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Description du produit

Quelle est la différence entre une mini-pompe à air et une mini pompe à eau utilisée dans les robots de balayage?

Les pompes à air micro-diaphragme sont principalement utilisées pour l'aspirateur et les fonctions de soufflage dans les robots de balayage. Il crée un flux d'air pour ramasser la poussière et les débris du sol, ou souffle de l'air pour nettoyer les coins durs à atteindre et les écarts de crevasses.

La grande efficacité et la stabilité de la pompe à air sont cruciales pour assurer l'effet de nettoyage du robot de balayage.

De plus, les pompes à air sont généralement de petite taille et peuvent être facilement intégrées dans la structure compacte du vide du robot.

En revanche, les pompes à eau micro-diaphragmes sont principalement utilisées pour les fonctions de nettoyage humide dans les aspirateurs de robots. Il livre de l'eau ou un autre liquide de nettoyage du réservoir d'eau à la vadrouille, donnant au vide du robot la capacité de mouiller.

Le débit de la pompe à eau et le contrôle de la pression sont essentiels pour assurer un nettoyage uniforme et une propreté. Dans le même temps, la durabilité et la fiabilité de la pompe à eau sont également des facteurs clés pour assurer le fonctionnement stable à long terme du robot de balayage.

smart robot air pump

Comment l'efficacité de travail des pompes à air et des pompes à eau dans les robots de balayage affecte-t-il l'effet de nettoyage?

Pour les pompes à air micro-diaphragme, leur efficacité se reflète principalement dans l'intensité, la stabilité et la continuité du flux d'air généré. Un fort degré de flux d'air détermine la taille des particules et la gamme de poussière et de débris qu'un aspirateur peut absorber, et un flux d'air solide peut mieux nettoyer la saleté tenace à la surface. La stabilité est liée aux performances de l'aspirateur pendant le fonctionnement continu, en évitant un affaiblissement soudain ou une fluctuation de la dynamique de la force d'aspiration pour assurer la cohérence de l'efficacité du nettoyage, tandis que la continuité est la capacité de la pompe à air DC à travailler de manière stable pendant longtemps, en particulier pour pour Le nettoyage à grande échelle La tâche de nettoyage est particulièrement importante.

Pour les pompes à eau micro-diaphragmes, leur efficacité de travail se reflète principalement dans le débit, la pression et la précision du transport liquide. Le débit détermine le degré d'humidité de la vadrouille et la plage de distribution du liquide de nettoyage au sol. Un débit suffisant peut garantir que la vadrouille est uniformément humide et améliore l'effet de nettoyage de clarté. La pression est liée à la mesure dans laquelle le liquide de nettoyage peut pénétrer le sol, et une pression plus élevée peut éliminer plus efficacement les taches tenaces. La précision fait référence à la capacité de la pompe à eau DC à contrôler avec précision la quantité de liquide véhiculée, à éviter excessive ou insuffisant, et à assurer l'uniformité et l'efficacité du taux de nettoyage.

Spécifications techniques

Voltage     DC3.0V Current     350mA
Air flow 0.4L/min Pressure 300-400mmHg
Leakage 6mmHg/min Media     Air
Life cycle     more than 100,000 cycles Noise     Smaller than 62db

La mini-pompe à air électrique nécessite-t-elle de la puissance dans des aspirateurs robotiques?

L'application de la pompe à air électrique portable dans les robots balayants nécessite en effet une prise en charge de l'énergie. Ce type de pompe à air, en tant que dispositif mécanique, doit fournir de l'énergie d'une manière ou d'une autre pour générer le mouvement de son diaphragme interne pendant le fonctionnement, générant ainsi le débit d'air comprimé requis.

Pour les robots balayants, ils sont généralement équipés de batteries ou de modules d'alimentation à l'intérieur, qui fournissent de l'électricité pour conduire divers composants, y compris des pompes à air micro-diaphragme. Lorsque le robot de balayage démarre et doit effectuer des opérations de nettoyage sous vide, l'énergie électrique est transmise à la pompe à air micro-diaphragme à travers le module de commande, ce qui le fait commencer à fonctionner. Plus précisément, après avoir reçu de l'énergie électrique, le dispositif de conduite interne (comme le moteur) de la pompe à air micro-diaphragme entraînera le diaphragme pour se déplacer d'avant en arrière. Ce mouvement provoque une compression et une libération à l'intérieur de la pompe à air, formant un flux d'air continu. Ce flux d'air est transporté par un pipeline jusqu'à l'aspirateur du robot de balayage, atteignant ainsi la fonction d'aspiration.

Dessin de dimension

Comment la pompe à air électrique communique-t-elle et contrôle-t-elle avec d'autres composants à l'intérieur du robot de balayage?

1. Système de contrôle: Le cœur d'un robot de balayage est le système de commande, généralement composé d'un microprocesseur ou d'une carte de circuit imprimé. Ce système de contrôle reçoit des signaux d'entrée de divers capteurs, tels que des capteurs de distance, des capteurs de type sol, etc., ainsi que des instructions utilisateur, puis détermine comment faire fonctionner diverses parties du robot en fonction des algorithmes prédéfinis et de la logique.

2. Protocole de communication: la mini pompe à air électrique communique avec d'autres composants grâce à des protocoles de communication spécifiques. Ces protocoles peuvent être des protocoles de transmission de signal au niveau matériel ou des instructions de communication au niveau du logiciel. Par exemple, le système de contrôle peut démarrer ou arrêter la pompe à air ou régler sa puissance via des signaux électriques spécifiques ou des commandes numériques.

3. Gestion de l'alimentation: Le système de gestion de l'alimentation du robot de balayage est chargé de fournir une énergie électrique stable à divers composants. Les pompes à air micro-diaphragme nécessitent généralement une tension et un courant stables pour fonctionner correctement. Le système de gestion de l'alimentation surveille le niveau et la tension de la batterie pour garantir que la pompe à air reçoit une puissance suffisante tout en évitant la surcharge ou la décharge.

4. Rétroaction du capteur: Le robot de balayage peut également être équipé de capteurs spécialement conçus pour surveiller l'état de travail de la pompe à air, tels que des capteurs de débit d'air ou des capteurs de pression. Ces capteurs fournissent une rétroaction sur l'état de travail de la pompe à air vers le système de contrôle, qui ajuste les paramètres de travail de la pompe à air en fonction de cette rétroaction pour assurer son fonctionnement efficace et stable.

5. Contrôle de l'utilisateur: les utilisateurs peuvent contrôler le robot de balayage via une télécommande, une application mobile ou des commandes vocales. Ces instructions sont transmises au système de contrôle, qui ajuste ensuite le mode de travail de la pompe à air micro-diaphragme en fonction des instructions, telles que l'ajustement de la force d'aspiration, le démarrage ou l'arrêt de l'aspiration, etc.

Graphique de flux

Air Pump 9v

Comment ajuster la force d'aspiration d'une petite pompe à air à diaphragme?

1. Réglage de la pression de l'air: la pression de l'air est un facteur clé affectant la force d'aspiration d'une pompe à air membranaire. En ajustant la pression de l'air, la déformation du diaphragme peut être contrôlée

Ajustez la pression négative ou positive entre l'entrée et la sortie en ajustant le degré.

D'une manière générale, l'augmentation de la pression de l'air peut améliorer l'aspiration, mais une pression atmosphérique excessive peut endommager la pompe ou entraîner d'autres composants du système.

Par conséquent, il est nécessaire d'ajuster soigneusement la pression de l'air à la plage appropriée.

2. Réglez les pipelines d'entrée et de sortie: la longueur des pipelines d'entrée et de sortie. Le diamètre et la forme peuvent également affecter l'aspiration de la pompe à air. Les pipelines plus courts et le diamètre de l'alarger contribuent généralement à réduire la résistance du débit d'air, à augmenter l'aspiration, à optimiser la conception du pipeline, à réduire la flexion et le confinement, et c'est une méthode efficace pour améliorer l'aspiration.

3. Remplacement ou réglage du matériau de diaphragme: le matériau et l'épaisseur du diaphragme affecteront directement sa capacité de déformation et ses performances d'étanchéité, affectant ainsi

Succion. Le choix des matériaux de diaphragme avec une excellente élasticité et une durabilité, et l'ajustement de l'épaisseur du diaphragme selon les besoins peut aider à régler la force d'aspiration.

4. Utiliser les systèmes de contrôle pour le réglage automatique: les robots de balayage modernes sont généralement équipés de systèmes de contrôle avancés qui peuvent être détectés et l'algorithme ajustez automatiquement la force d'aspiration de la pompe à air, par exemple, lorsque le robot de balayage rencontre différents types de masse ou d'obstacles , le système de contrôle peut ajuster l'aspiration de la pompe à air au besoin pour optimiser l'effet de nettoyage.

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