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音圈電機
磁力交叉存取結構形式 若要求在盡可能小的直徑情況下,獲得較高的輸出力,可采用專有的交叉存取磁電路技術。與傳統(tǒng)結構以及集中磁通量結構相比,其性能特性不變,而軸向尺寸更長,但直徑尺寸減小,其磁體質量較小,但線圈趨于更重。交叉存取磁電路音圈的突出優(yōu)點是線圈漏感較小,音圈電機廠家,電時間延遲非常短。
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音圈電機的設計應遵循以下幾個基本原則:
(1)在電機體積給定的情況下,音圈電機廠商,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(chǎn)生的磁推力。
(2)減小漏磁,音圈電機工廠,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(nèi)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(shù)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。
音圈電機的結構形式
集中通量結構形式 在運動控制中,有時需要的力比傳統(tǒng)移動音圈電機所 能提供的力要大,傳統(tǒng)結構形式的音圈電機不能滿足要求。 為解決此問題,需要提高音圈電機工作效率,為此應合理 設計其結構,湖州音圈電機,盡量減少磁路漏磁。設計音圈電機時總是希 望磁鋼的磁力線盡可能多地通過氣隙,以提高氣隙磁密, 從而產(chǎn)生盡可能大的磁力。
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