音圈電機的工作原理
在音圈電機的傳統(tǒng)結構中,有一個圓柱 狀線圈,圓柱中心桿與包圍在中心桿周圍的永1久磁體形成 的氣隙,在磁體和中心桿外部罩有一個軟鐵殼。線圈在氣 隙內沿圓柱軸向運動。圖4為此傳統(tǒng)結構音圈電機的軸測 圖。 依據線圈行程,線圈的軸向長度可以超出磁鐵軸向長 度,音圈 電機,即長音圈結構。而有時根據行程,磁體又可以比線圈 長,即短音圈結構。長音圈結構中的音圈長度要大于工作。
音圈電機的結構形式
由于運動部件、彈性元件和線圈形狀的差別,音圈直線電機的結構形式可以分為:
(1)動圈型和動磁型。動圈型的結構磁鐵與導磁材料之間無相對位移,可以避免磁滯損失,音圈電機費用,容易獲得較強的磁場,具有更好的快速響應能力。缺點是線圈可能出現斷路,音圈電機報價,易受發(fā)熱問題的影響。動磁型結構線圈部分固定,不會有斷路問題,允許的電流更大。缺點是為了減小運動部分的質量,采用較小的磁鐵則磁場較弱。
(2)MF型和MFK型。MF型是無彈簧的結構,雖然控制上比較困難,但是具有更大的行程和推力,效率更高。而MFK型是有彈簧的結構形式,由于彈簧的作用,限制了輸出的位移和推力,應 用,自1966年美國IBM公司首1次試制的音圈電動機及其磁頭臂和小車驅動系統(tǒng),應用于該公司生產的23l4型磁盤機上,朝陽音圈電機,音圈式直線電機開始進入有效的應用領域,并在運行理論、結構設計。
音圈電機工作原理
音圈電機的工作原理與電動式揚聲器類似,即在磁場中放入一環(huán)形繞組,繞組通電后產生電磁力,帶動負載作直線運動;改變電流的強弱和極性,即可改變電磁力的大小和方向。 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,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。
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