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,舟山音圈电机,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,音圈电机费用,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,---了输出的位移和推力,
音圈电机是一种特殊形式的直接驱动电机. 具有结构简单、体积小、高速、高加速、响应快等特性. 其工作原理是, 通电线圈(导体) 放在磁场内就会产生力, 力的大小与施加在线圈上的电流成比例. 基于此原理制造的音圈电机运动形式可以为直线或者圆弧。我们可以根据客户要求定制相应的音圈电机! 音圈电机执行器,利用音圈电机特有的高响应、高加速度、高速度、体积小的特点,与导轨和高的精度编码器组合,音圈电机报价,构成完整的闭环系统——音圈电机执行器。主要用于电子半导体、生物医学、磁碟机、汽车工业、一般工业等场合。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500-1000hz的运动频率,甚至更高!位置精度根据配置的不同也可以达到纳米的位置精度.
(1)在电机体积给定的情况下,应尽可能增加气隙磁密与线圈总长度的乘积,以提高单位电流1产生的磁推力。
(2)减小漏磁,降低磁路的饱和程度,从而减小电机的体积。
(3)合理设计电机定子和动子的轴向长度,以得到平滑的“力-位移”曲线。 电磁场计算
音圈电机的设计与分析应以电磁场计算为基础。由于音圈电机内的磁场是一个轴对称场,所以可采用二维有限元法进行计算。
影响音圈电机性能的结构参数主要包括磁钢厚度、音圈厚度、外磁轭厚度、极间距离和定动子长度。
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