線性馬達應用 相關
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圖片: researchgate.net
- 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
zh-tw.ome.com.tw/show/learning-about-linear-guides.htm
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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
線型馬達為直接驅動之致動器,主要優點如下: 因無機械式傳動件,故馬達與負載間無減速比;由於負載直接固定於線型馬達動子部,因此線型馬達無框架 (Frameless);因省去機械傳動件,故無背隙,增加了系統的剛性 (不用滾珠導螺桿,不受限材料之彈性係數);允許多個動子在同一滑軌上,增加工作行程,而不失其位置精度;屬直接驅動,慣量低,因此提高了系統的動態響應 (High Dynamics)。 其中提高系統的動態響應方面,可獲得高伺服剛性 (抗干擾性)、達到高速、高加速度、高頻寬、高定位精度、較低速度漣波及較小之安定時間。 相對地,因線型馬達為直接驅動,負載是直接作用在馬達上,因此要將線型馬達成功的應用在高速精密的工具機或產業機器上,必須具備以下幾個條件:
線性馬達源自于勞倫茲法則(Lorentz),即利用電流(I)與磁場(B)的相互作用而產生推力(F), 加上本身磁鐵排列與多動子的運用,可實現行程不受限制與單軸多動子的獨立運動,藉由搭配精密伺服回饋可輕易實現奈米定位精度的控制。
應用於精密伺服控制之線性馬達主要包含下列三種: 無刷交流伺服馬達 : 該馬達由兩部分組成,其一是由複數個磁鐵以交錯極性貼於背鐵之組合用以產生主要磁場,另一部分是由三相線圈固定於矽鋼片疊積 (iron-core) 或由樹脂/環氧膠固定 (epoxy-core)通以電流產生推力。 任一部份皆可為動子,相對的另一部份為定子;如果磁石部為動子我們稱動磁石式”moving magnet”,相反的則為動線圈式”moving winding”。 Iron-core moving-winding. Iron-core moving magnet. Ironless/Epoxy-core. 音圈馬達 (VCM):
直線馬達 將轉子式馬達的定子展開並無限延伸後,就是直線馬達的運作原理 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。
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。
使用線性馬達作為致動器的優點: 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.