![]() ピエゾ振動センサー |
![]() 圧電セラミックリングセンサー |
![]() 圧電圧力センサー |
モーターの駆動周波数では速度がすぐに安定することがわかります。 ピエゾ振動センサーは動作を継続し、その表面温度は上昇し続け、100 分後には 55℃ で徐々に安定します。モータのサイズが大きくなるにつれて、モータの表面温度も高くなることがわかります。これは、主にモータのサイズが大きくなり、ステータとロータの間の接触面積が大きくなり、駆動モータが大きくなるためです。 ピエゾセラミックリングセンサーは 動作エネルギーも大きいため、相対熱も増加し、モーターの表面を作ります。温度も小型モーターの温度よりも高くなります。要約すると、超音波モーターの起動時間と停止時間に影響を与える要因が得られます。
(1) 減衰が大きいほど、エネルギー蓄積時間が長くなり、エネルギー散逸時間が短くなります。 (2) 機械的な遅れ 圧電圧力センサー。モーターの起動時間を長くします。 (3) 摩擦界面の部分滑りによりエネルギー散逸が増加し、始動時間が増加し、オフ時間が減少します。 (4) ピエゾリングセラミックトランスデューサは予圧であり、起動時間が長くなり、オフ時間が短くなります。タイプのモータトルクはモータトルクより大きく、モータ温度特性はモータより優れています。タイプのモーターでは予圧が増加するにつれてアドミタンス円は小さくなります。
ピエゾ トランスデューサ データシート モーターは、63 rpm の高速速度、最大効率 21%、最大ストール トルクを備えています。超音波モーターは駆動周波数を操作します。超音波モータのサイズが大きくなると、かかるプリストレスが増加し、ステータとロータの接触面積が増加し、エネルギー使用効率が増加し、トルクが増加し、負荷を駆動できるようになります。エネルギー散逸率が増加すると、モーターの表面温度も上昇し、共振周波数と反共振周波数が増加します。その結果、ピエゾセラミックリングセンサーの駆動周波数が増加します。小型モーターの場合、その内径と外径の比は曲率が大きいモーターであり、駆動周波数は FEM 効果から逸脱し、2 つの誤差はより大きくなります。また、大型モーターの場合、内径と外径の比は >0.40 であり、小さいです。曲率の場合、実際の駆動周波数は FEM の結果とより一致します。