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Code
Commande
Référence Dim. mm
(H x l x P)
Tension nom.
(Vc.a.)
Débit d’air
(m³/h)
Puissance
(W)
Prix
unitaire
105-524 9WP0612H4011 60x30x60 12 31.8 1.32 61.12 €
105-546 9WP0624H4011 60x30x60 24 31.8 1.44 61.12 €
105-530 9WP0812H4011 80x30x80 12 61.8 1.56 69.44 €
105-451 9WP0824H4011 80x30x80 24 61.8 1.68 69.44 €
105-467 9WP1212H1011 119x38x119 12 168 4.56 97.06 €
105-473 9WP1224H1011 119x38x119 24 168 5.28 97.06 €
Code
Commande
Référence Dimensions
mm (H x l x P)
Débit d’air
(m³/h)
Puissance
d’entrée (W)
Prix unitaire
426-386 412F/2H-038 40x40x10 9 26 17.91 €
426-358 412/2-036 40x40x20 10 18 18.78 €
426-326 512F/2-531 50x50x15 20 30 19.21 €
426-336 612F/2L-640 60x60x15 16.8 <16 19.94 €
426-348 612F/2-638 60x60x15 29 27 22.55 €
613-7423 612N/2GML-096 60x60x25 25 19 20.04 €
513-5173 712F/2L-005 70x70x15 28 25 22.91 €
426-376 8412N/2GLLE-451 80x80x25 20.2 <10 20.66 €
426-360 8412N/2GH-214 80x80x25 79 37 22.61 €
426-364 8412N/2G-185 80x80x25 69 32 21.01 €
426-332 8412N/2GME-258 80x80x25 58 26 20.66 €
426-354 8412N/2GMLE-257 80x80x25 45 21 20.66 €
613-7439 8412N/2GLE-256 80x80x25 33 12 18.73 €
613-7445 3412N/2GLE-454 92x92x25 61 23 21.16 €
426-382 3412N/2GLLE-453 92x92x25 35.4 12 21.10 €
426-320 4412F/2GLL-515 120x120x25 72 <26 28.12 €
426-342 4412-F/2M-504 120x120x25 140 38 36.67 €
613-7451 4412F/2GL-489 120x120x25 94 26 26.01 €
Code
Commande
Référence Dim. mm
(H x l x P)
Tension
nominale (Vac)
Débit d’air
(m³/h)
Puissance
(W)
Prix unitaire
177-983 AC 4300 H 119x119x32 115/230 204 11 32.04 €
178-015 AC 6200 NM 172x172x51 115/230 350 14 61.28 €
Code
Commande
Référence Dimensions
mm (H x P x l)
Débit d’air
(m³/h)
Intensité
d’alimentation (A)
Prix unitaire
126-183 MA2062-HVL.GN 60x25x60 28.9 0.1 16.04 €
126-212 MA2072-HVL.GN 70x25x70 54.4 0.1 16.39 €
126-206 MA2082-HVL.GN 80x25x80 68 0.1 16.41 €
126-199 MA2092-HVL.GN 92x25x92 88.3 0.1 16.61 €
VENTILATEURS AXIAUX C.A.
VENTILATEURS AXIAUX ACMAXX
Equipés d’un moteur à rotor externe à commande électronique pour une
connexion à une plage de tensions de 85 à 265 Vc.a.
Protection électronique contre blocages du rotor et surcharge
Ventilateur en plastique renforcé de fibre de verre. Boîtier en polytéréphtalate
de butylène. Hélice en polyamide.
Le modèle 178-015 a un boîtier en métal
Evacuation de l’air par la structure du ventilateur
177-983 : sens de rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre en regardant le rotor
178-015: sens de rotation dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre en regardant le rotor
Poids 325 g (177-983) ; 900 g (177-015)
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VENTILATEURS POUR PC
La gamme axiale compacte hautes performances ebm-papst vient d’être
adaptée pour permettre le montage de ces modèles sur boîtier et leur
intégration dans des ordinateurs personnels. Utilisés pour refroidir le boîtier de
l’ordinateur, les ventilateurs rendent les composants moins instables, et qui
plus est, prolongent la durée de vie du PC.
Equipés d’un connecteur à 3 broches Molex
Contrôle de la vitesse par signal
de capteur
Caractéristiques aérodynamiques
limitant le niveau sonore
Longue durée de vie
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VENTILATEURS AXIAUX C.C.
ANTIECLABOUSSURE IP55
Ventilateur axial IP55 à protection contre la poussière et les éclaboussures
Moteur à double roulement à billes en acier inoxydable sous carter étanche
Longue durée de vie de 86 000 h à une température ambiante de 40 °C
Capteur d’impulsions à 3 fils pour contrôle de l’état du ventilateur,
collecteur ouvert, deux impulsions par rotation
Structure légère en plastique
Rotor de verrouillage du système de protection du moteur et polarité inversée
Type de roulement : à billes
Homologations : UL ; CSA ; TUV
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Tous les composants électroniques sont
confrontés à des pertes de puissance, sous forme
de chaleur. Non seulement cette chaleur chauffe
l’air ambiant, mais elle est également absorbée
par CI, boîtier et composants adjacents qui
voient alors leur température augmenter et leur
efficacité diminuer.
Les questions suivantes peuvent vous aider à
choisir, dès la conception, un ventilateur pour
obtenir le niveau de refroidissement requis.
Où la chaleur est-elle générée ?
Les cartes à CI où sont montés de nombreux éléments constituent une
source importante de chaleur. La miniaturisation entraîne une augmentation
de la densité de composants et leur implantation est souvent trop rapprochée
pour un refroidissement par convection. Les microprocesseurs, alimentations,
LED haute puissance et autres semi-conducteurs pouvant dégager
d’importantes quantités de chaleur, il importe de respecter les instructions
des fabricants relatives aux dissipateurs thermiques.
Quelles sont les restrictions pour le refroidissement
par convection ?
Dans le refroidissement par convection, un courant d’air chaud ascendant
traverse l’équipement, ce qui entraîne une aspiration d’air plus froid à un
niveau inférieur. Pour un refroidissement par convection efficace, il est
nécessaire de prévoir des orifices ou des fentes d’entrée et de sortie d’air de
refroidissement, ainsi que des voies dégagées et bien conçues pour que la
circulation d’air traverse l’équipement.
Quel est l’espace disponible ?
Pour le dire simplement, plus le pavillon d’aspiration du ventilateur offre
d’espace disponible, plus le volume d’air passant est important. De même,
plus le ventilateur est profond, plus la pression générée est élevée. Par
conséquent, si un refroidissement important est requis, un ventilateur de
petite taille ne peut fournir tout l’air nécessaire. Souvenez-vous qu’il est
toujours préférable de choisir le plus grand ventilateur autorisé par l’espace
disponible.
Ventilateurs c.a. ou c.c. ?
Les ventilateurs c.c. sont plus souples d’utilisation que les modèles c.a. car
la vitesse des pales est directement proportionnelle à la tension d’entrée.
Le vaste éventail de tailles et de tensions c.c. permet d’adapter le débit d’air
aux exigences de refroidissement, tout en minimisant les émissions sonores.
En comparaison avec un modèle c.a., un ventilateur c.c. présente une durée
de vie plus longue et est jusqu’à cinq fois plus efficace. Enfin, ne perdez
pas de vue les exigences de sécurité associées aux ventilateurs c.a.
à alimentation secteur.
Faut-il prévoir une surveillance pour le ventilateur ?
L’obstruction des filtres, un blocage des pales, une panne de courant ou un
ventilateur arrivant en fin de vie peuvent être à l’origine de problèmes de
performances. Dans certaines applications, un éventuel problème peut revêtir
une importance critique ; la surveillance du ventilateur permet une détection
précoce des éventuelles défaillances système. Les ventilateurs c.c. utilisent un
dispositif à effet Hall pour générer un signal qui sera envoyé dans un circuit de
contrôle capable de générer un signal d’alarme en cas de ralentissement
du ventilateur.
Le ventilateur doit-il être contrôlé ?
Le contrôle du ventilateur sous-entend soit le contrôle de sa vitesse soit une
commutation marche/arrêt automatique. Des ventilateurs comme le modèle
Variofan d’ebm-papst contrôlent la vitesse pour une plage de températures
spécifique et génèrent automatiquement un débit d’air plus ou moins
important, en fonction de la température. En utilisant une résistance CTN
comme capteur, une régulation automatique de la puissance admise sur le
ventilateur est possible. Le Variofan (voir page 10) est particulièrement utile
dans les équipements situés à proximité de personnel, son faible niveau
sonore assurant en effet une conformité avec la législation européenne de
plus en plus stricte en matière de bruit sur le lieu de travail.
Durée de vie
La durée de vie du ventilateur est spécifiée par une valeur “L”, la durée de
vie prévue qui sera atteinte par 90 % des produits. Les constructeurs de
ventilateur fournissent normalement des valeurs telles que 30 000 heures
(3,42 années) à 65 °C, la température nominale maximale. Si le ventilateur
fonctionne à une température inférieure ou n’est pas utilisé en permanence,
sa durée de vie sera prolongée.
Le bruit constitue-t-il un problème ?
Le bruit d’un ventilateur est une réalité. Il dépend du niveau sonore des
roulements, du bruit de l’air (les pales de ventilateur fendant l’air), du pavillon
d’aspiration (conçu pour augmenter la pression de l’air lorsqu’il traverse le
ventilateur) et de la vitesse de fonctionnement (plus il tourne lentement,
plus le ventilateur sera silencieux pour sa taille). Par ailleurs, des ventilateurs
montés directement sur un panneau métallique peuvent entraîner des
vibrations et des résonances. Pour éviter ce problème, utilisez des dispositifs
antivibratoires.
Conclusion
Bien trop souvent, les spécifications des ventilateurs ne sont définies que
lors de la construction du prototype. L’équipement chauffe et donc, on y
ajoute un ventilateur. C’est le pire scénario - l’électronique fonctionne, la
taille du boîtier est définie et le ventilateur est ainsi sélectionné en fonction
de l’espace disponible. Etant donné qu’il est impossible d’éviter les hausses
de température dans les équipements électroniques, il convient toujours de
tenir compte des propriétés thermiques des composants et du débit d’air
traversant le boîtier dès la conception.
Trois points à garder à l’esprit :
Planifier à l’avance
Tenir compte du refroidissement dès la conception
S’assurer que tous les boîtiers présentent des orifices de ventilation
(nécessaires même sans refroidissement forcé)
Pour plus d’informations sur la sélection des ventilateurs, consultez
les autres documents et ressources dans la section Gestion
thermique de notre site Web www.radiospares.fr/electronique
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Comment sélectionner un ventilateur pour refroidir des
équipements électroniques ?
Par Gareth Jones, Administrateur Délégué, ebm-papst Automotive & Drives
VENTILATEURS AXIAUX C.A.
La conception du moteur de ce ventilateur a été spécialement étudiée pour
offrir, avec une alimentation c.a, un rendement et une efficacité aussi élevés
qu’un moteur c.c. et supérieurs à bien d’autres ventilateurs c.a. classiques.
Rendement élevé
Hautes performances
Haute fiabilité
Tension d’utilisation 230 Vc.a.
Remarquable rapport débit d’air/taille.
Système à roulement Maglev pour
une fiabilité élevée
Homologations : UL, CE
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VENTILATEURS