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發布時間:2021-09-03 04:04  
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音圈電機
磁力交叉存取結構形式 若要求在盡可能小的直徑情況下,獲得較高的輸出力,可采用專有的交叉存取磁電路技術。與傳統結構以及集中磁通量結構相比,其性能特性不變,而軸向尺寸更長,但直徑尺寸減小,其磁體質量較小,但線圈趨于更重。交叉存取磁電路音圈的突出優點是線圈漏感較小,電時間延遲非常短。用來容納線圈的磁體氣隙必須足夠大,也就是磁體必須在較低的載重線上工作,通常B/H=1。
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音圈電機的結構形式
由于運動部件、彈性元件和線圈形狀的差別,音圈直線電機的結構形式可以分為:
(1)動圈型和動磁型。動圈型的結構磁鐵與導磁材料之間無相對位移,可以避免磁滯損失,容易獲得較強的磁場,具有更好的快速響應能力。缺點是線圈可能出現斷路,易受發熱問題的影響。動磁型結構線圈部分固定,不會有斷路問題,允許的電流更大。在實際應用時,將初級和次級制造成不同的長度,以保證在所需行程范圍內初級與次級之間的耦合保持不變。缺點是為了減小運動部分的質量,采用較小的磁鐵則磁場較弱。
(2)MF型和MFK型。MF型是無彈簧的結構,雖然控制上比較困難,但是具有更大的行程和推力,效率更高。而MFK型是有彈簧的結構形式,由于彈簧的作用,限制了輸出的位移和推力,應 用,自1966年美國IBM公司首1次試制的音圈電動機及其磁頭臂和小車驅動系統,應用于該公司生產的23l4型磁盤機上,音圈式直線電機開始進入有效的應用領域,并在運行理論、結構設計。音圈電機——馬達在手機攝像頭中,這個移動標尺的功能由VCM馬達承擔。
音圈馬達
利用來自永1久磁鋼的磁場與通電線圈導體產生的磁場中磁極間的相互作用產生有規律的運動的裝置。
無論是直線型或是擺動型,他們基本原理相同。通電的導體穿過磁場的時候,會產生一個垂直于磁場線的力,這個力的大小取決于通過場的導體的長度,磁場及電流的強度。音圈馬達是一個簡單的裝置,將電流轉化為機械力。
三相電機與單相電機在原理上是相似的,都是通過在定子繞組中通入220V交流電,從而線圈產生磁場,根據左手定則,轉子在磁場中受力轉動。
但兩者也有區別,單相電機由于只通入了一路的220V交流電,因此無法產生旋轉的磁場,轉子受力方向相同,要想使轉子轉起來,必須要采取一定的措施,如果電機中有兩個線圈,可以在其中一個線圈中串入電容,使兩個線圈產生的力矩在時間上岔開,這樣電機就可以轉起來。音圈電機的簡介音圈電機,顧名思義,其原本的主要用途為推動音響喇叭,根據運動形式的不同,可分為旋轉式與直線式。
