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同步直线振动电机的工作原理

发布时间:2017/08/09 点击量:

    l)动圈式
    动圈式永磁直线振动电机主要应用于一些可动体机械惯性较小的场合,采用动圈式直流直线振动电机的结构,可以解决大行程与高频响应之间的矛盾。其工作原理可归结为:永磁体在气隙中产生磁场,动圈电流与气隙磁场相互作用,在动圈中产生电磁力和运动电势推动线圈移动,实现电能或电讯号转变成可动部件的直线机械运动。
    动圈式直线振动电机最基本结构如图1一2所示,该振动电机的动圈行程可以通过改变电机结构和电流的交变频率来进行调节。电流的大小与极性分别决定输出力的大小和电机动子的运动方向,所以动圈式永磁直线振动电机容易被计算机控制。
    2)动铁式
    动铁式直线振动电机的基本结构如图1一3表示。工作原理是依据能量最小原理,磁力线总是具有沿着磁阻最小的路径闭合,并力图缩短磁通路径以减小磁阻。以本文中的结构为例,给绕组1加一恒定的直流电压产生磁场,由电磁铁的工作原理可知,动子向着使磁路磁阻减少的方向移动,即向左移,同理给绕组2加以直流电压,动铁芯受到向右移动的电磁力,向右移动力图减小磁阻。如果交替给两线圈加载电压就可以使动铁做来回往复运动。动铁式振动电机需要一个固定长电枢,不足之处是受电机结构的影响,动铁的行程较刁
图1一2动圈式直线振动电机结构
图1一2动圈式直线振动电机结构
图1一3动铁式直线振动电机结构
图1一3动铁式直线振动电机结构
    3)动磁式
    动磁式直线振动电机的基本结构为图1一4所示,为了使动磁能够完成往复的直线振动,需要周期性的改变线圈加载电流的方向。磁通路径以减小磁阻。其工作原理与动圈式直线振动电机基本相同。该结构与动圈式不同
之处在于相对运动体不同。
    由于永磁的易碎特性,动磁的运动加速度受到一定的限制(加速度小于Sg)。另外,动磁还会在铁扼中产生很大的涡流。
    以上是三种基本形式的直线振动电机,它们的运动特性以及除以上三种基本形式以外还有的一些混合结构形式.

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