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發布時間:2024-10-12 00:34  
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。 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。

音圈電機的原理
其原理是:在均勻氣隙磁場中放入一圓筒狀繞組,繞組通電產生電磁力帶動負載作直線往復運動,改變電流的強弱和極性,就可改變電磁力的大小和方向。因此音圈電機運動形式可以為直線或者旋轉。其具有高響應、高速度、高加速度、結構簡單、體積小、力特性好、控制方便等優點。近年來,隨著音圈電機技術的迅速發展,音圈電機被廣泛用在精密定位系統和許多不同形式的高加速、高頻激勵、快速和高的精度定位運動系統中。與無鐵芯直線電機和有鐵芯直線電機相比它可以提供更好的高頻響應特性,擺動電機費用,可做高速往復直線運動,特別適合用于短行程的閉環伺服控制系統。
音圈電機的兩個環形磁極之間存在著較大的漏磁。漏磁場將使外磁軛的磁通增加,飽和程度增加;為了減小極問漏磁,南京擺動電機,在極間設計一個隔磁環,從而降低外磁軛部分的飽和程度,擺動電機公司,減小磁軛的厚度。但是極間距離必須合理設計,擺動電機批發,否則會影響電機的總磁通,反而降低電機的出力。可以看出,極間距離對電機的出力也有較明顯的影響。
定子和動子長度的選取主要影響電機“力-位移”曲線的平滑度。定子長度一定時,適當改變動子長度,可以使“力-位移”曲線更平滑,但是應以滿足電機的行程要求為主,否則會造成電機體積的增加和成本的浪費。

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