
גלגל הילוכים אורתוגונלי מגנטי ללא מגע
אורתוגונלי: בהקשר זה, אורתוגונלי מתייחס ככל הנראה לכיוון הניצב של שדות מגנטיים. זה מרמז שהשידור המגנטי מתרחש בכיוון הניצב לפני השטח של הגלגל. גלגל שידור מגנטי: זה מרמז על מבנה דמוי גלגל המעורב בהעברת שדות מגנטיים או מידע.
גלגל שידור מגנטי אורתוגונלי ללא מגע
גלגל הילוכים מגנטי אורתוגונלי:
אורתוגונלי: בהקשר זה, אורתוגונלי מתייחס ככל הנראה לכיוון הניצב של שדות מגנטיים. זה מרמז שההעברה המגנטית מתרחשת בכיוון הניצב לפני השטח של הגלגל.
גלגל שידור מגנטי: זה מרמז על מבנה דמוי גלגל המעורב בהעברת שדות מגנטיים או מידע.

Wעקרון האורקינג:
השימוש בשדות מגנטיים להעברת אנרגיה, מידע או תנועה סיבובית ללא כל מגע פיזי בין הרכיבים המשדרים והקולטים.
שדות מגנטיים והתמצאות:
הגלגל מצויד במגנטים או באלמנטים מגנטיים המסודרים בתבנית או בתצורה ספציפית. מגנטים אלו יוצרים שדות מגנטיים.
המונח "אורתוגונלי" מצביע על כך ששדות מגנטיים אלה מסודרים בניצב לפני השטח של הגלגל, ויוצרים כיוון ספציפי לשידור.
רכיב קבלה:
יש רכיב מקביל או קולט שמקיים אינטראקציה עם השדות המגנטיים שנוצרים על ידי הגלגל.
סביר להניח שגם לרכיב הקולט יהיו מגנטים או אלמנטים מגנטיים המסודרים בתבנית משלימה.
שידור ללא מגע:
כאשר הגלגל מסתובב, השדות המגנטיים שהוא מייצר מתקשרים עם השדות המתאימים של הרכיב הקולט.
ההיבט ללא מגע אומר שאין מגע פיזי או קשר ישיר בין הגלגל לרכיב הקולט. במקום זאת, השידור מתרחש באוויר או באמצעי אחר.
העברת אנרגיה או מידע:
האינטראקציה בין השדות המגנטיים גורמת לשינויים ברכיב הקולט, או בצורת זרמים חשמליים, שינויים בכיוון המגנטי או השפעות אחרות.
אינטראקציה זו מאפשרת העברת אנרגיה, מידע או תנועה סיבובית מהגלגל לרכיב הקולט.
יתרונות:
1. בלאי מופחת: מכיוון שאין מגע פיזי, המערכת חווה פחות בלאי לאורך זמן בהשוואה למערכות מכניות מסורתיות עם הילוכים פיזיים או צימודים.
2. דיוק ויעילות: שידור מגנט יכול לספק דיוק ויעילות גבוהים בהעברת אנרגיה או מידע.
3. יתרונות תחזוקה: היעדר מגע פיזי יכול להוביל לדרישות תחזוקה נמוכות יותר ולאורך חיים תפעולי ארוכים יותר.
4. זה חיוני לציין שפרטי העבודה הספציפיים יכולים להשתנות בהתאם לעיצוב וליישום המיועד של גלגל השידור המגנטי האורתוגונלי ללא מגע. העקרונות שהוזכרו כאן מספקים הבנה כללית של האופן שבו מערכת כזו עשויה לפעול, אך היישום בפועל יכול לכלול שיקולים הנדסיים מורכבים ואינטראקציות של שדה מגנטי.

יישומים:
ניתן ליישם את עקרון העבודה בתרחישים שונים בהתאם לתכנון הספציפי ולשימוש המיועד של המערכת. יישומים אפשריים כוללים העברת כוח אלחוטי, חישה או קידוד סיבוב, מערכות גיר מגנטי ותקשורת ללא מגע או העברת כוח ברובוטיקה ואוטומציה.
1. צימוד מגנטי במכונות: הגלגל עשוי להיות מתוכנן כדי להקל על העברה ללא מגע של אנרגיה סיבובית או מידע בין שני רכיבים במכונות או מערכות. האופי האורתוגונלי של השדות המגנטיים יכול לספק כיוון ספציפי לשידור.
2. שידור חשמל אלחוטי: זה עשוי לשמש במערכת שבה הכוח מועבר באופן אלחוטי דרך שדות מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר. זה נפוץ בחלק ממערכות הטעינה האלחוטית.
3. חיישני סיבוב או מקודדים: הגלגל יכול להיות חלק ממערכת שבה הסיבוב מורגש או מקודד באמצעות שיטות מגנטיות ללא מגע, המספקות מידע זוויתי מדויק.
4. מערכות הילוכים מגנטיות: הגלגל עשוי להיות מרכיב במערכת גיר מגנטי, שבה מומנט מועבר בצורה מגנטית ללא מגע פיזי, מה שמפחית את הבלאי.
5. רובוטיקה ואוטומציה: ברובוטיקה או במערכות אוטומטיות, גלגל כזה יכול למלא תפקיד בהקלת תקשורת ללא מגע או העברת כוח בין מודולים או רכיבים שונים.

חשוב לציין שפרטי היישום והעיצוב הספציפיים יהיו תלויים בשימוש המיועד ובעקרונות ההנדסיים המשמשים.
שלח החקירה












