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微型制动器(促动器)概述

发布时间:2022-03-28 11:27:39 浏览量:2434 作者:Damian

摘要

在本概述中,我们将讨论市场上不同类型的线性电机。该分析的重点将放在“微型”电机上,即手掌大小的线性电机。通常,这类电机用于机器人、医疗设备、消费电子产品和工业自动化项目。它们被制造得尽可能紧凑,价格实惠,并且可以达到足够高的行进速度,以便在许多应用中使用。

正文


微型制动器(促动器)概述

在本概述中,我们将讨论市场上不同类型的线性电机。该分析的重点将放在“微型”电机上,即手掌大小的线性电机。通常,这类电机用于机器人、医疗设备、消费电子产品和工业自动化项目。它们被制造得尽可能紧凑,价格实惠,并且可以达到足够高的行进速度,以便在许多应用中使用。


需要区分致动机构和驱动致动机构的电机。例如,滚珠丝杠执行器可以包含有刷直流电机、无刷直流电机甚至步进电机。出于这个原因,首先快速概述能在执行器中找到的不同电机。这是一个简化的电机概述,因为每个原理都有许多子类型。本概述的重点是执行器,而不是电机类型,但它会让您大致了解主要类别。


电机类型

最简单的电机设计是带有永磁体的有刷直流电机。可以在廉价产品、玩具车等中找到它。直流电压足以驱动电机,电机的定子中包含一个永磁体。电刷触点与转子连接。它是最古老的电机设计之一,至今仍在使用。它超级便宜,但很快就会磨损。



更先进的电机原理是无刷直流电机。这个名字非常令人困惑,因为无刷直流电机需要由三个正弦波驱动,因此使用交流信号。有些型号在定子中有永磁体,而另一些则使用电磁体,但它们都需要转子中的正弦波来产生“旋转磁场”。在许多直流应用中,直流/交流转换器用于生成所需的交流信号。这些电机可以产生比有刷直流电机更大的扭矩,并且由于没有接触刷,因此不易磨损。


如果需要采取受控的步进(不使用位置编码器),步进电机是一个有趣的选择。转子包含永磁体,定子包含电磁体。转子有许多极,并与定子的一个极对齐。每次激励不同的定子磁极时,电机都会旋转一点(= 一步)。步进电机非常可靠且使用寿命长,但它们不能提供高速或非常稳定的速度。步进电机实际上是一种定位电机,在伺服电机尚未开发的时代,它一直是精确定位的唯一选择。


伺服电机并不是真正应用了不同的电机原理。它可以是任何具有集成位置反馈系统的直流或交流电机。通过将位置信息反馈给控制器,可以创建闭环控制系统。这允许以高精度精确定位电机。精度取决于位置传感器和电机的分辨率。伺服电机可以旋转到特定位置,同时也可以以高重复性步进。

齿条和小齿轮电机

很少用于精密应用,齿轮齿条机构简单且价格合理。齿条由带有驱动齿条的齿轮驱动来回移动。小齿轮可以由任何类型的电机驱动。齿条和小齿轮致动机构可以保持紧凑(取决于所使用的电机)。架子可以用金属甚至塑料制成,以进一步降低价格(用于玩具等)。缺点是系统中的间隙和摩擦。由于摩擦,齿轮和齿条齿会快速磨损,从而导致大量齿隙(“游隙”)。

 


丝杠电机

可能是最简单但最稳固的设计之一。想象一下螺栓上的螺母。现在在将螺母保持在固定位置的同时旋转螺母,螺栓将缓慢向上或向下移动。在低预算应用或需要大出力的应用(如钻床)中可以找到这些电机。内部的电机可以是有刷或无刷直流电机或步进电机。丝杠电机价格便宜,但速度慢且摩擦力大。由于摩擦,需要更大的电机来驱动致动机构。由于高摩擦力,许多丝杠电机在断电时会自锁。带有丝杠的微型电机体积庞大,因为需要强出力的电机来克服摩擦。大多数微型电机采用滚珠丝杠设计而不是丝杠。


滚珠丝杠电机

滚珠丝杠电机是丝杠电机的改进版本。轴和螺母之间的接触是通过环带球而不是滑动接触来处理的。滚珠丝杠电机可以与不同类型的电机组合。带有滚珠丝杠的微型电机价格实惠,但由于电机位于轴旁边,因此体积可能很大。大多数型号无法达到高于 50 mm/s 的速度。螺钉的缺陷会导致间隙和反弹。在大多数微型电机中,这种背隙约为 0.1 毫米。对于真正需要小尺寸的应用,滚珠丝杠电机通常过于笨重。


直线电机 

直线电机采用的是一种不同于本文档中讨论的电机的电机原理。到目前为止,所有电机都会产生某种旋转,该旋转通过传动部件(如齿条或螺纹轴)转化为线性运动。直线电机是一种电磁电机,默认情况下产生直线运动,无需任何传动部件。该设计类似于无刷直流电机,但(永久)磁铁不是放在一个圆圈中,而是放在两条直线上。它们形成一个线性定子。电机的运动部分包含绕组,需要多个正弦波来驱动,就像无刷直流电机一样。基于这种设计,直线电机非常适合用作执行器。但是有一个挑战:由于使用磁铁,直线电机体积庞大且笨重,而且比滚珠丝杠致动机构更昂贵。它们可以提供很大的力量并实现高速,但通电时,到达指定位置时总会有一些抖动(小振动)。未通电时,它们不会自锁。


音圈电机

音圈致动机构与直线电机的设计基本相同,但使用一个绕组而不是一系列多个绕组。外壳是(永久)磁铁,内部动子由于磁场而滑入和滑出外壳。通过改变这些绕组中的电流,可以改变音圈致动机构的速度和力。音圈坚固、便宜且紧凑。不幸的是,它们有一个主要缺点:它们不适合长行程,因为只使用一个绕组。大多数音圈的行程小于 10 毫米。

电磁电机

又是一个非常基本的线性致动机构原理。电磁线圈将金属芯拉入外壳内。螺线管非常便宜,但它是一个全有或全无的致动机构,因为金属芯在电磁铁内滑动越多,拉力就越大。所以它会加速直到到达终点。通常,致动机构由机械弹簧向后移动。螺线管只能在没有任何速度控制的情况下完全打开或完全关闭,这使得它们不适合许多应用。


粘滑压电电机(惯性压电)

如果您不熟悉压电电机的原理,请务必阅读我们关于压电电机基础的其他页面。第一种是粘滑压电马达。它以高频率来回移动需要移动或旋转的物体。它在一个方向上粘住,但在另一个方向上滑动,导致净位移非常小,但电机的使用寿命也很短。如果这种电机用于类似丝杠的设计,您最终会得到一个压电电机,如下图所示。它们非常精确,但移动缓慢(< 2 mm/s)。通常,这些类型的电机的行程范围不超过 50 毫米。它们非常昂贵,主要用于科学应用。


walking piezo(步进压电)

在我们关于压电电机基本原理的页面上,您还可以找到步进压电。与上述粘滑原理相反, 步进压电概念包含多个压电元件,这些压电元件一个接一个地延伸,允许在没有摩擦的情况下进行后退动作。结果是更长的使用寿命和更高的最大速度(< 30 mm/s)。多个压电元件的复杂芭蕾推高了价格。与大多数型号一样,驱动杆需要由陶瓷材料制成,行程长度有限。步进压电电机的行程范围通常限制在 20 毫米。


超声波压电电机

上述压电致动机构精确但速度慢。对于短行程范围,这是可以接受的,但如果您需要移动 300 毫米,您不想等待两分钟让电机伸出。在这种情况下,超声波压电致动机构可能是一种解决方案。我们有一个页面详细描述了超声波压电电机的技术,还有一个页面提供了有关超声波压电电机本身的更多信息。简而言之,在这种设计中,压电元件共振振动,这增加了压电元件的伸展和收缩。

结果是 1000 毫米/秒的行进速度和无噪音的运动。粘滑压电系统的特点是在可听范围内振动时会发出典型的嗡嗡声。超声波压电电机在 100 kHz 范围内振动,远离可听频谱。与步进压电相比,仅使用一个压电元件,因此可以实现非常紧凑的设计。超声波压电电机的使用寿命可达 300 公里,比粘滑系统好 15 倍左右。压电电机配有集成控制器单元,因此不需要外部电子设备。行进范围几乎是无限的,因为行进杆可以任意长度切割。当需要超过 10 毫米的行程范围时,超声波压电电机是可用的最小的高速电机。



微型电机对照表

免责声明:以下概述侧重于每种电机的最小型号。其中一些技术可以提供很高的力,但它们太大了,不再符合微型电机的要求。

* 精度水平和可控性很大程度上取决于电机内部使用的电机类型


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