線性馬達原理及應用 相關
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- 線性馬達採用直接驅動的方式,因無機械式傳動件,負載是直接作用在馬達上,因此具有卓越的性能、動態速度與加速度、可以提高定位準確性以及運行效率,降低機構複雜度,提高可靠度 。
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直線電機是一種將電能直接轉換成直線運動機械能,而不需要任何中間轉換機構的傳動裝置。它可以看成是一台旋轉電機按徑向剖開,並展成平面而成。直線電機也稱線性電機,線性馬達,直線馬達,推桿馬達。最常用的直線電機類型是平板式和U 型槽式,和管
直線馬達 (或稱 線性馬達 、 線型馬達 ;英文: linear motor )是 馬達 的一種,其原理與傳統的馬達不同,直線馬達是直接把輸入電力轉化為線性動能,與傳統的 扭力 及 旋轉 動能不同。 直線馬達又分為低加速及高加速兩大類,當中低加速直線馬達適用於 磁浮列車 及其他地面交通工具,而高加速直線馬達能把物件在短時間內加至極高速度,適用於 粒子加速器 、製造 武器 ,以及 航空母艦 的和部分彈射式雲霄飛車的 彈射器 等。 應用 [ 編輯] 軌道交通 [ 編輯] 日本 、 中國 、 美國 等國家都在軌道交通採用了直線馬達運轉列車。 直線馬達技術主要由加拿大 龐巴迪 、日本 川崎重工業 提供。
直流馬達的工作原理是利用直流電流通過線圈產生磁場,磁場產生的力與永磁鐵相互作用使馬達轉動,並且適時地改變電流的方向,使轉子能依同一方向持續旋轉。 直流電的電流方向固定,速度調整範圍很大,運用的產品也很廣泛,手工具、家電、工業設備等都可見到直流馬達的應用。 直流馬達又可分為有刷直流馬達與無刷直流馬達兩種。 有刷直流馬達.
2分鐘快速了解線性馬達的特點及與一般馬達的差異! MinebeaMitsumi美蓓亞三美LRA線性馬達介紹【瑞澤電子】 本篇MinebeaMitsumi線性馬達介紹技術文章將說明線性馬達(線性諧振致動器,縮寫:LRA,Linear Resonant Actuator)的運作原理、優勢與特色,搭配影音圖文解說,讓您迅速瞭解。
功能及應用. 主要裝置在機械中需要達成直線運動的場合,像工具機的銑切削的直線進給;機械手臂;XY TABLE; 半導體機器;醫療儀器及產業機器的直線精密移動。 最常見的使用方式為與螺桿 (或皮帶、線性馬達) 組合成一個直線運動組合, 一支螺桿 (或皮帶、線性馬達)在中間,兩支滑軌在兩側,三支成平行狀態。 然後共同鎖在一個平台,螺桿一端聯結伺服馬達,當馬達轉動時帶動螺桿旋轉,平台即會成直線移動, 而滑軌的功能主要是讓此平台保持高精密、高剛性、高荷重的移動. 回上頁. 線性滑軌基本上由滑軌及滑塊兩大部分組合而成,滑軌及滑塊的材質分別為碳鋼和合金鋼。 滑軌與滑塊經熱處理過後,大幅提高表面耐磨特性,然後再經由精密研磨加工程序製成高品質產品。
1. 線性馬達直接驅動負載以產生直線運動,因此不需要轉換機構,如凸輪、皮帶、導螺桿、齒輪、齒條等,可省去轉換機構之間的磨耗現象,提高轉換效率與可靠性。 2. 線性馬達本身構造簡單,維護容易,不需要轉換機構,而得到直線的推力,且在有限行程中能很快地加減速。 3. 線性馬達的一次側定子與二次側轉子的長度可自由伸展,而得到各種行程。 4. 線性馬達因一次側定子與二次側轉子無直接接觸,可大幅降低磨擦係數,因此易於製作成高精度、高轉換效率的各種機械。 而也有以下的缺點: 1. 線性馬達會受到“終端效應 (End Effects or Edge Effects)”現象的影響,使得在高速的線性馬達中推力減小;但對於小型低速的線性馬達沒有多大的影響。 2.
案例分析. Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達上的應用. 客戶: KOVERY CO., LTD. (韓國) 產業: 電子. 挑戰: 平穩流暢的速度控制在許多精密工業製程中都是不可或缺,傳統線性馬達設計所產生的齒槽推力,會導致馬達出現速度漣波現象。 解決方案: Renishaw QUANTiCTM 系列增量式編碼器系統配置 RTLC40 鋼帶光學尺量測馬達位置數據。 背景. 線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。 隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。 科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。