音圈電機的磁路形式
磁路設計就是要以較少的永i久磁鐵和導磁材料來產生具有高磁通密度且分布均勻的磁場。為音圈直線電機典型的磁路形式。根據永1久磁鐵所處位置、磁場方向以及氣隙與線圈的相對長度,可以劃分為幾種不同的磁路類型。
(1)內磁型和外磁型。,內磁結構的磁鐵包覆在導磁材料內部,具有遮蔽效果,故磁漏較小。所示外磁結構的磁鐵外露,溫州直線電機,磁漏較多,直線電機費用,需要有遮蔽,直線電機供應,以避免產生干擾。這種電機一般尺寸較長,磁阻較大,但線圈的電感較小。
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,直線電機安裝,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。
音圈電機工作原理
音圈電機的工作原理與電動式揚聲器類似,即在磁場中放入一環(huán)形繞組,繞組通電后產生電磁力,帶動負載作直線運動;改變電流的強弱和極性,即可改變電磁力的大小和方向。 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。
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