【论文摘要】近年来,随着我国科学技术水平的提高,超声电动机控制技术也得到了空前的发展,超声电动机控制技术已经广泛应用于航空航天、精密仪器等高精尖行业。该文对超声电动机控制技术原理进行了阐释,针对现阶段我国超声电动机控制技术的现状以及存在的问题,提出了几点有效的措施,并对超声电动机控制技术未来发展的方向进行了分析。 【论文关键词】超声电动机控制技术应用领域发展前景有效策略 中图分类号:TM359.9文献标识码:A文章编号:1672-3791(2015)09(c)-0030-02 在科学技术全球化趋势的影响下,我国超声电动机控制技术也逐渐受到社会各界的广泛关注,对于超声电动机控制技术的研究主要为材料特点、控制技术机理和超声电动机控制结构、以及超声电动机制作材料的电工工艺等方面。只有提高超声电动机控制技术水平,将其应用于多种领域,才能提高我国科学技术水平。 1超声电动机的具体内涵 1.1超声电动机界定 超声电动机英文名为USM,它属于一种新型的微型电机,它的发电原理主要是使用压电陶瓷进行电效应,然后通过把电能转化为机械能的方法,根据摩擦力进行驱动和控制。与传统的电磁电机相比,其具有很多优势,例如:超声电动机体积小、响应速度较快、设计自由化程度高、不会受到电磁场的干扰、轻功率密度较大、掉电的自由程度保持。 1.2超声电动机的原理 超声电动机的工作原理就是利用逆压效应,使用高压材料,将高频的电能源转化成为高频的机械动能源,然后使定子达到共振的情况,将定子和转子二者之间进行转换,利用摩擦力驱动转子进行旋转运动。超声电动机控制技术包括多个方面,每个控制技术只是其应用的一个领域,超声电动机内部结构十分复杂,科研人员可以利用这一特点,详细、全面、充分的了解超声电动机的工作原理,从而提高超声电动机控制技术水平。 1.3超声电动机的结构 超声电动机都是由壳体、转子、定子、轴承、以及压电陶瓷等部分构成的,与传统的电动机相比,其最大的不同就是因为超声电动机内没有永磁体与线圈,因此不受电磁的影响,而且定子和转子之间还有一层摩擦材料,这样能够减少定子与转子在压力下因为接触出现的磨损。 2超声电动机控制技术的现状 2.1超声电动机控制技术原理 超声电动机控制速度受到超声波振动的角频率、两路输入信号的震动幅度、两路输入的信号方位差、行波的波动数等影响。通过改变刺激的超声电动机的定子两边的电压值,就可以互相调节两端的位差以及波动频率,从而达到控制速度的目的。这种改变通电时间的方法更具有可控性。 2.2超声电动机控制技术类型 2.2.1超声电动机频率跟踪控制技术 超声电动机本质上是利用摩擦进行驱动,但是定子之间的摩擦情况以及滑动率是不能确定的,而且定子频率会随着温度的升高而升高、温度的降低而降低。超声电动机频率跟踪控制技术不仅能够稳定超声电动机的工作频率,同时还能提高超声电动机的整体性能,具有较好的抗干扰性能,而且还能连续持续的工作,最主要的缺陷就是需要额外的传感系统。 2.2.2不采用模型跟踪控制技术 |