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發布時間:2020-12-26 11:01  
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音圈電機的控制簡單可靠,無需換向裝置,壽命長。主要應用的領域:半導體、光學電子、汽車生產檢測、生物生 化檢測取
圓柱型音圈電機系列:性能特點:
n 直接驅動音圈電機
n 行程可從5mm到30mmn 無嵌齒效應,體積小,可達到較高的加速度
n 動子質量小,反應快帶寬高
n 配以精微的反饋解析度,能在低速時產生平穩的運動控制 (取決于反饋設備)
音圈電機的設計方法
音圈直線電機的設計通常有很大的彈性,且多由使用者自行設計和制造,以滿足各自的規格要求。一般來說應遵循以下基本原則。
(1)以很少的永磁體及導磁材料,設計具有高磁通密度的均勻氣隙磁場,提高工作效率,產生盡可能大的推力。
(2)在滿足推力要求的前提下,盡量減小音圈直線電機的體積和運動部分的質量,使之具有更高的加速度和快速響應能力。一個音圈直線電機應用系統要求性能良良好。音圈直線電機的結構非常簡單,是從揚聲器技術演化而來的磁場內一個可運動的線圈。以直線感應電動機為例:當初級繞組通入交流電源時,便在氣隙中產生行波磁場,次級在行波磁場切割下,將感應出電動勢并產生電流,該電流與氣隙中的磁場相作用就產生電磁推力。如圖1所示,主要由永1久磁鐵、鐵心和線圈3部分組成。動圈位于氣隙磁場之中,當施加電壓于線圈兩端產生電流時,根據左手定律,通電導線在磁場中將受到電磁力的作用,隨著電流強度及方向的變化,線圈做往復直線運動。短氣隙型和長氣隙型。如圖3(a)所示長線圈短氣隙結構可以充分利用磁密。由于只有一部分線圈處于工作氣隙中,所以利用率低,電損耗大。而示短線圈長氣隙結構線圈利用率高,電損耗小,由于線圈短、質量輕,在相同的電磁力作用下,其快速響應性能優于長線圈直線電機,而且短線圈電機的電感較小,有利于提高控制系統的動態穩定性。
音圈電機是一種應用于硬盤、光驅等系統的特殊電動機,題7圖是某間圈電機的原理示意圖,它由一對正對的磁極和一個正方形剛性線圈構成,線圈邊長為L,匝數為n,磁極正對區域內的磁感應強度方向垂直于線圈平面豎起向下,大小為B, 區域外的磁場忽略不計。幾十年前人們就提出了這個問題.現在已制成了直線運動的電動機,即直線電機.工作原理。線圈左邊始終在磁場外,右邊始終在磁場內,前后兩邊在磁場內的長度始終相等。某時刻線圈中電流從P流向Q,大小為I。
電機不一定當作機械動力使用。也可以當小型發電機來用。比如用一個柴油的機器產生一個持續的扭力矩,連接到電機上。就可以發電了。
下面是交流的。
如果中間放一個磁鐵。外面放電磁鐵來吸引中間的磁鐵呢。還是從兩相開始。原理SUPT音圈電機規格、樣式很多,無論是直線型或是擺動型,他們基本原理相同。假如上邊一個電磁鐵產生磁力把磁鐵n極吸到了上邊,然后剛好電磁鐵的正負極顛倒了,那么就產生斥力把n極推到下邊去。同樣道理下邊的也是對中間的磁鐵產生吸力和斥力。但是大家一想就知道了。兩相的交流也存在一個慣性的問題。就是剛好磁鐵和電磁鐵直上直下的時候。
