音圈电机的设计方法
音圈直线电机的设计通常有很大的弹性,且多由使用者自行设计和制造,以满足各自的规格要求。一般来说应遵循以下基本原则。
(1)以很少的永磁体及导磁材料,音圈马达厂,设计具有高磁通密度的均匀气隙磁场,提高工作效率,产生尽可能大的推力。
(2)在满足推力要求的前提下,音圈马达公司,尽量减小音圈直线电机的体积和运动部分的,使之具有更高的加速度和快速响应能力。一个音圈直线电机应用系统要求性能良---。音圈直线电机的结构非常简单,是从扬声器技术演化而来的磁场内一个可运动的线圈。如图1所示,主要由永1久磁铁、铁心和线圈3部分组成。动圈位于气隙磁场之中,当施加电压于线圈两端产生电流时,根据左手定律,通电导线在磁场---受到电磁力的作用,音圈马达费用,随着电流强度及方向的变化,线圈做往复直线运动。
音圈直线电机的结构形式可以分为:
(1)动圈型和动磁型。动圈型的结构磁铁与导磁材料之间无相对位移,可以避免磁滞损失,容易获得较强的磁场,具有---的快速响应能力。缺点是线圈可能出现断路,易受---问题的影响。动磁型结构线圈部分固定,不会有断路问题,允许的电流。缺点是为了减小运动部分的,采用较小的磁铁则磁场较弱。

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,音圈马达,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---的高频响应特性,可做高速往复直线运动,---适合用于短行程的闭环伺服控制系统。

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