Aantal keren bekeken: 2 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 19-04-2018 Herkomst: Locatie
![]() piëzo-keramische cilinder |
![]() piëzo-cilindertransducer |
![]() piëzo-elektrische keramische bimorf |
Omdat de USM ultrasone piëzo-keramische cilinder een volledig nieuw bedieningsmechanisme heeft aangenomen, heeft deze de elektriciteit verbroken die tot nu toe door elektromagnetische actie werd verkregen.
Het concept van de ultrasone motor breekt niet alleen het traditionele elektromagnetische inductieprincipe, maar compenseert ook de tekortkomingen van de traditionele ultrasone motor met zijn uitstekende prestatiekenmerken, die de intense belangstelling en hoge verwachtingen van mensen hebben gewekt.
Hoewel USM De piëzo-cilindertransducer heeft een korte ontwikkelingsgeschiedenis en heeft goede toepassingsvooruitzichten opgeleverd. Ten eerste wordt het werkingsmechanisme van de ultrasone motor geanalyseerd en wordt de vorming van het elliptische bewegingstraject van het statoroppervlak van de ultrasone motor met lopende golf vastgesteld, en wordt het wiskundige model van de ultrasone motor met lopende golf vastgesteld. Vervolgens het ontwerp van het meet- en regelsysteem. Uit het werkingsprincipe en het uitgangskoppel van de ultrasone motor blijkt dat de twee fasen van de piëzo-elektrische keramische transducer passeert wisselstromen die onderling worden verschoven door een bepaalde faseverschuiving, en wanneer het faseverschil gember is, bereikt het uitgangskoppel een maximale waarde. Voor het lopende golftype. twee excitatiebronnen vereisen een verschillende piëzo-elektrische keramische bimorf, voor de staande ultrasone motor (vooral het longitudinale torsie-composiettype), vanwege de verschillende posities van de longitudinale torsie-oscillator in de sandwichstator, is de voortplantingssnelheid van de longitudinale torsietrilling verschillend. Het is moeilijk om door de fase van de longitudinale torsie-oscillator te berekenen om het faseverschil te garanderen dat nodig is voor de longitudinale torsietrilling van het oppervlak van de piëzo-elektrische keramische schijftransducer. het kan alleen worden verkregen via de testmethode. Gezien het gemak van de test zouden de uitgangssignalen van de ultrasone voeding continu instelbaar moeten zijn binnen het bereik van 1800.
Omdat de ultrasone motor onder resonantietoestand werkt, hebben verschillende ultrasone motoren verschillende resonantiefrequenties. Zelfs dezelfde ultrasone motor heeft doorgaans meer dan één resonantiepunt. Naarmate de temperatuur verandert, zal de resonantiefrequentie zelf ook veranderen. Daarom is het aandrijfsignaal van de piëzo-elektrische keramische ultrasone motor vereist. De resonantiefrequentie van de algemene ultrasone motor ligt tussen 20 kHz en 100 kHz, dus de frequentie-uitvoer van het meet- en regelsysteem vereist 20 kHz - 100 kHz, en de twee fasen zijn continu instelbaar. Bovendien moeten, uit de hoekanalyse van het contactoppervlak, de twee aandrijfspanningen instelbaar zijn.