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音圈电机的设计应遵循以下几个基本原则:
(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,摆动电机供应,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。
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。
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;改变电流方向,摆动电机厂家,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,摆动电机,它可以帮助线圈散热。
音圈电机的原理
其原理是:在均匀气隙磁场中放入一圆筒状绕组,绕组通电产生电磁力带动负载作直线往复运动,改变电流的强弱和极性,就可改变电磁力的大小和方向。因此音圈电机运动形式可以为直线或者旋转。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。近年来,随着音圈电机技术的迅速发展,音圈电机被广泛用在精密定位系统和许多不同形式的高加速、高频激励、快速和高的精度定位运动系统中。与无铁芯直线电机和有铁芯直线电机相比它可以提供更好的高频响应特性,可做高速往复直线运动,特别适合用于短行程的闭环伺服控制系统。