音圈电机的工作原理
磁学原理 音圈电机的工作原理是依据安培力原理,即通电导体放在 磁场中,音圈电机费用,就会产生力f,力的大小取决于磁场强弱b、电流 以及磁场和电流的方向(见图1)。如果共有长度为l的n根导 线放在磁场中,音圈电机供应商,则作用在导线上的力可表示为 knbil
力的方向是电流方向和磁场向量的函数,是二者的相互作用。
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音圈电机的结构形式
由于运动部件、弹性元件和线圈形状的差别,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,绍兴音圈电机,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。
(2)mf型和mfk型。mf型是无弹簧的结构,虽然控制上比较困难,但是具有的行程和推力,效率更高。而mfk型是有弹簧的结构形式,由于弹簧的作用,---了输出的位移和推力,
(1)在电机体积给定的情况下,应尽可能增加气隙磁密与线圈总长度的乘积,以提高单位电流1产生的磁推力。
(2)减小漏磁,降低磁路的饱和程度,从而减小电机的体积。
(3)合理设计电机定子和动子的轴向长度,以得到平滑的“力-位移”曲线。 电磁场计算
音圈电机的设计与分析应以电磁场计算为基础。由于音圈电机内的磁场是一个轴对称场,所以可采用二维有限元法进行计算。
影响音圈电机性能的结构参数主要包括磁钢厚度、音圈厚度、外磁轭厚度、极间距离和定动子长度。
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