




音圈电机的结构形式
由于运动部件、弹性元件和线圈形状的差别,音圈直线电机的结构形式可以分为:
(1)动圈型和动磁型。动圈型的结构磁铁与导磁材料之间无相对位移,可以避免磁滞损失,容易获得较强的磁场,具有---的快速响应能力。缺点是线圈可能出现断路,易受---问题的影响。动磁型结构线圈部分固定,不会有断路问题,允许的电流。缺点是为了减小运动部分的,采用较小的磁铁则磁场较弱。
(2)mf型和mfk型。mf型是无弹簧的结构,虽然控制上比较困难,但是具有的行程和推力,效率更高。而mfk型是有弹簧的结构形式,由于弹簧的作用,音圈电机制作,---了输出的位移和推力,
音圈电机的两个环形磁极之间存在着较大的漏磁。漏磁场将使外磁轭的磁通增加,饱和程度增加;为了减小极问漏磁,在极间设计一个隔磁环,从而降低外磁轭部分的饱和程度,减小磁轭的厚度。但是极间距离必须合理设计,山西音圈电机,否则会影响电机的总磁通,反而降低电机的出力。可以看出,音圈电机 控制,极间距离对电机的出力也有较明显的影响。
定子和动子长度的选取主要影响电机“力-位移”曲线的平滑度。定子长度一定时,适当改变动子长度,音圈电机驱动,可以使“力-位移”曲线更平滑,但是应以满足电机的行程要求为主,否则会造成电机体积的增加和成本的浪费。
音圈电机的应用领域
主要应用的领域:半导体、光学电子、汽车生产检测、生物生 化检测取样、食品制药、组装包装、自动化测试、高速扫描,数码影像系统,焊接、贴片、组装、测试与检测设备,光学元件的搬运与检测,各种直线或旋转 应用,精密而高速运动设备,---是需要高速的周期往复运动的应用。
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