音圈电机的构成
由它构成的直线伺服系统能够克服传统的旋转电机加滚珠丝杠驱动方式的一些不足,具有结构简单、动态响应快、调速范围宽、定位精度高等优点。随着设计水平与控制技术的不断发展,音圈直线电机的应用范围不断扩展,目前在各类短行程的闭环伺服应用中广受欢迎。音圈直线电机的结构非常简单,是从扬声器技术演化而来的磁场内一个可运动的线圈。当给线圈通电时,根据安培力原理,它受到磁场作用,在线圈和磁体之间产生沿轴线方向的力,通电线圈两端电压的极性决定力的方向。
音圈电机规格、样式很多,无论是直线型或是摆动型,它们基本原理相同:通电的导体穿过磁场的时候,会产生一个垂直磁力线的力,这个力的大小取决于通过磁场的导体的长度、磁场强度及电流大小。音圈电机将实际的电流转化为直线推力或扭力,它们的大小是同实际通过的电流的大小成比例。假如上边一个电磁铁产生磁力把磁铁n极吸到了上边,然后刚好电磁铁的正负极颠倒了,那么就产生斥力把n极推到下边去。
磁场中,两磁极集中于一点,磁场线是从一极直线穿过空气好线圈指向另一极,然后从另一极以同样的方式返回到这一极,是一条闭合线路。线圈起传导电流的作用并使其切割磁力线,从而产生一个运动方向的力;其具有高响应、高速度、高加速度、结构简单、体积小、力特性好、控制方便等优点。改变电流方向,从而改变运动方向。外壳一般采用合金钢制作以便于加工和安装固定;绕线基座由铝、塑料等轻型无磁性的材料制成,它可以帮助线圈散热。
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,否则会影响电机的总磁通,反而降低电机的出力。可以看出,极间距离对电机的出力也有较明显的影响。给线圈施加电压则在线圈里产生电流,进而在线圈上产生与电流成比例的力,使线圈在气隙内沿轴向运动,通过线圈的电流方向决定其运动方向。
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,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。
三相电机则是同入了三路220V的交流电,这样就能形成一个旋转的磁场,不用采取其他措施电机就能转起来。
单相电机的正反转只需改变电容与线圈和电源的接线方向就可以改变转动方向。
三相电机则只需改变其中任意两路的接线,就可以改变转动方向。
根据以上原理,三相电机一般用于工业中需要较大力矩的场合。
单相电机一般用于民用,力矩,功率较小的的场合。
以上信息由专业从事出轴电机单价的业宝机电于2024/3/28 15:15:35发布
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