1. 超聲波電機的超聲波電機原理
與傳統的電機不同,超聲波電機無繞組和磁極,無需通過電磁作用產生運動力。一般由振動體(相當於傳統電機中的定子,由壓電陶瓷和金屬彈性材料製成)和移動體(相當於傳統電機中的轉子,由彈性體和摩擦材料及塑料等製成)組成。在振動體的壓電陶瓷振子上加高頻交流電壓時,利用逆壓電效應或電致伸縮效應使定子在超聲頻段(頻率為20KHZ以上)產生微觀機械振動。並將這種振動通過共振放大和摩擦耦合變換成旋轉或直線型運動。
實現超聲波驅動有兩個前提條件:首先,需在定子表面激勵出穩態的質點橢圓運動軌跡;其次,將定子表面質點水平方向的微觀運動轉換成轉子的宏觀運動或平動。第一個前提條件對應著機電能量轉換,利用逆壓電效應由電能轉化成機械振動能:第二個前提條件對應著運動形式轉化,往往通過定轉子間的摩擦力來實現,近年來亦有通過氣體或液體為中間介質接觸為非接觸型超聲波電機,也稱為聲懸浮超聲波電機。從超聲電機的工作原理可見,其正常工作離不開兩個能量轉換作用:機電轉換作用和摩擦轉換作用。機電轉換作用是指壓電陶瓷的逆壓電效應,即對壓電陶瓷振子加高頻振盪電流,使它以超聲波的頻率振動。摩擦轉換作用是指彈性體(定子與壓電陶瓷的合稱)的振動經過定子與轉子工作面間的摩擦作用轉化成轉子的直線運動或旋轉運動。要保證大力矩輸出、止動性好,必須滿足的條件就是有效足夠的機電轉換作用和有效穩定的摩擦轉換作用。
2. 超聲波電動機和傳統的電動機有什麼區別
超聲波電動機
利用壓電材料的逆壓電特性,激發電機定子的機械振動,通過定轉子之間的摩擦力,將電能轉換為機械能輸出,驅動轉子的定向運動。與傳統電機相比,它具有體積小、低速大轉矩、反應速度快、不受磁場影響、保持力矩大等優點,成為近年來國內外在微型電機方面的研究熱點。
傳統電機
常規永磁電機,齒根部容易飽和、齒槽轉矩嚴重,電機的定位力矩比較大,啟動困難。盤式電機:由它的結構可以知道,電機散熱性能好(傳統的電機定子把轉子包在裡面了,散熱性不是很好。)而且盤式電機應用在汽車的輪轂和風力發電應該具有獨特的優勢,但功率密度偏低。
區別
與電磁式電機相比,超聲波電動機有兩個不同點。一是超聲波電動機必須工作在超聲頻域,根據各種電機不同的結構形式,要求驅動器能夠輸出頻率在20~100 kHz的高頻電壓。二是由於壓電材料具有容性負載的特點,不同於傳統電機的感性或阻性負載,為了提高驅動電路效率,實現能量的高效轉換,使換能器獲得足夠的功率,在驅動電源和換能器之間必須增加匹配電路。
3. 超聲波電機的超聲波電機
英文:ultrasonic motor
由於激振元件為壓電陶瓷,所以也稱為壓電馬達。80年代中期發展起來的超聲波電機(Ultrasonic motor,USM)是基於功能陶瓷的超聲波頻率的振動實現驅動的新型驅動器。超聲電機是一個典型的機電一體化產品,由電機本體和控制驅動電路兩部分組成。產品涉及到振動學、波動學、材料學、摩擦學、電子科學、計算技術和實驗技術等多個領域。超聲波電動機打破了由電磁效應獲得轉速和轉矩的傳統電機的概念。
與傳統電機相比,它具有以下特點與優點:低速大力矩輸出;功率密度高;起停控制性好;可實現直接驅動;可實現精確定位;容易製成直線移動型馬達;噪音小:無電磁干擾亦不受電磁干擾;需使用耐磨材料(接觸型USM)和高頻電源等。但它也有自己的缺點,如:功率小;壽命短等。
超聲電機的兩個顯著特點是:1)低速大力矩輸出:2)保持力矩大,宏觀表現為起停控制性好。超聲電機能大力矩輸出是因為激振元件採用大功率密度的壓電陶瓷材料。同尺寸的超聲微電機的力矩比靜電微電機高3-4個量級:比電磁微電機高1.2個量級且輸出轉速也比其它類型的微電機低。超聲電機的保持力矩至少是最大輸出力矩的2倍多,具有大的保持力矩是因為電機的定、轉子間依靠摩擦力實現轉子的驅動。由於以上特點,與超聲電機相連接的系統無須齒輪減速機構和制動機構,簡化了應用系統的結構。超聲波電機有著誘人的應用前景,成為研究的一大熱點。具體地說,有以下幾方面:信息機器、光學儀器、微機器人、醫療機器、探測系統、精密加工等。超聲電機的發展趨勢是:大力矩、小尺寸、高效率、長壽命。