(1)在電機體積給定的情況下,音圈電機驅動,應盡可能增加氣隙磁密與線圈總長度的乘積,以提高單位電流1產生的磁推力。
(2)減小漏磁,降低磁路的飽和程度,從而減小電機的體積。
(3)合理設計電機定子和動子的軸向長度,以得到平滑的“力-位移”曲線。 電磁場計算
音圈電機的設計與分析應以電磁場計算為基礎。由于音圈電機內的磁場是一個軸對稱場,所以可采用二維有限元法進行計算。
影響音圈電機性能的結構參數主要包括磁鋼厚度、音圈厚度、外磁軛厚度、極間距離和定動子長度。
音圈電機的材料選用
選擇音圈電機材料需要考慮系統性能、工作環境、加工和成本等因素。線圈一般是用銅或鋁線纏在非鐵磁的繞線筒上,外部涂上一層聚合體薄膜來絕緣。鋁線的傳導率是銅線的一半,但重量是銅線的三分之一。可根據具體散熱和使用情況進行選擇。大部分永1久磁體材料是硬磁鐵,音圈電機測試,釹鐵硼和鈷化釤。用來容納線圈的磁體氣隙必須足夠大,也就是磁體必須在較低的載重線上工作,通常b/h=1. 0~2. 0。另外磁材料應當具有高抗磁力和相當好的退磁曲線,鐵嶺音圈電機,以提高磁路的工作效率。
音圈電機是一種特殊形式的直接驅動電機. 具有結構簡單、體積小、高速、高加速、響應快等特性. 其工作原理是, 通電線圈(導體) 放在磁場內就會產生力, 力的大小與施加在線圈上的電流成比例. 基于此原理制造的音圈電機運動形式可以為直線或者圓弧。我們可以根據客戶要求定制相應的音圈電機! 音圈電機執行器,利用音圈電機特有的高響應、高加速度、高速度、體積小的特點,與導軌和高的精度編碼器組合,構成完整的閉環系統——音圈電機執行器。主要用于電子半導體、生物醫學、磁碟機、汽車工業、一般工業等場合。根據驅動、反饋、控制器和控制算法等配置高低,音圈電機一般可以達到500-1000hz的運動頻率,甚至更高!位置精度根據配置的不同也可以達到納米的位置精度.