En termes simples, unventilateur à courant continuest un ventilateur de refroidissement qui convertit l'énergie électrique en énergie électromagnétique grâce à la tension continue et à l'induction électromagnétique, puis l'énergie électromagnétique en énergie mécanique, et enfin en énergie cinétique, ce qui fait tourner les pales du ventilateur.
Le ventilateur à courant continu est principalement composé de quatre parties : le rotor, le stator, le moteur et le cadre extérieur. Comme suit :
1. Composition du moteur à courant continu : il est composé d'un rotor à aimant permanent, d'un stator à enroulements multiphasés, d'un capteur de position et d'un circuit de commande de commutation électronique.

2. Composition du rotor : il est composé du boîtier du moteur, de la bande magnétique permanente, de l'axe central et des pales du ventilateur.
3. Partie stator : fil émaillé, tôle d'acier au silicium revêtue de plastique, roulement, détection par capteur à effet Hall, carte de circuit de commande et axe.
Les composants essentiels du ventilateur à courant continu sont le stator et le rotor. Nous savons, d'après la règle de la main droite d'Ampère, qu'un conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique autour de lui. Si ce conducteur est placé dans un autre champ magnétique fixe, il produit une attraction ou une répulsion, ce qui provoque le mouvement de l'objet. À l'intérieur des pales du ventilateur à courant continu, un aimant en caoutchouc magnétisé est fixé, entourant la tôle d'acier au silicium, et la partie centrale de l'axe est enroulée avec deux ensembles de bobines, et le composant à capteur à effet Hall est utilisé comme dispositif de détection synchrone pour contrôler un ensemble de circuits. Le circuit fait fonctionner les deux ensembles de bobines enroulées autour de l'axe en alternance, de sorte que la tôle d'acier au silicium produit différents pôles magnétiques, et ces pôles magnétiques et l'aimant en caoutchouc génèrent une force de répulsion. Lorsque la force de répulsion est supérieure au frottement statique du ventilateur, les pales du ventilateur tournent naturellement. Grâce au signal de synchronisation fourni par les composants à capteur à effet Hall, les pales du ventilateur peuvent continuer à fonctionner, et le sens de rotation est déterminé par la règle de la main droite de Fleming. C'est le principe de fonctionnement d'un ventilateur à courant continu.
Le ventilateur à courant continu est principalement composé de quatre parties : le rotor, le stator, le moteur et le cadre extérieur. Comme suit :
1. Composition du moteur à courant continu : il est composé d'un rotor à aimant permanent, d'un stator à enroulements multiphasés, d'un capteur de position et d'un circuit de commande de commutation électronique.

2. Composition du rotor : il est composé du boîtier du moteur, de la bande magnétique permanente, de l'axe central et des pales du ventilateur.
3. Partie stator : fil émaillé, tôle d'acier au silicium revêtue de plastique, roulement, détection par capteur à effet Hall, carte de circuit de commande et axe.
Les composants essentiels du ventilateur à courant continu sont le stator et le rotor. Nous savons, d'après la règle de la main droite d'Ampère, qu'un conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique autour de lui. Si ce conducteur est placé dans un autre champ magnétique fixe, il produit une attraction ou une répulsion, ce qui provoque le mouvement de l'objet. À l'intérieur des pales du ventilateur à courant continu, un aimant en caoutchouc magnétisé est fixé, entourant la tôle d'acier au silicium, et la partie centrale de l'axe est enroulée avec deux ensembles de bobines, et le composant à capteur à effet Hall est utilisé comme dispositif de détection synchrone pour contrôler un ensemble de circuits. Le circuit fait fonctionner les deux ensembles de bobines enroulées autour de l'axe en alternance, de sorte que la tôle d'acier au silicium produit différents pôles magnétiques, et ces pôles magnétiques et l'aimant en caoutchouc génèrent une force de répulsion. Lorsque la force de répulsion est supérieure au frottement statique du ventilateur, les pales du ventilateur tournent naturellement. Grâce au signal de synchronisation fourni par les composants à capteur à effet Hall, les pales du ventilateur peuvent continuer à fonctionner, et le sens de rotation est déterminé par la règle de la main droite de Fleming. C'est le principe de fonctionnement d'un ventilateur à courant continu.