超声波电机是利用超声波振动来实现旋转或直线运动的电机。
与典型的电动机不同,它没有直接相互接触的旋转或移动部件。运动是通过超声波振动的传输来实现的。由于运动是通过振动的传递来实现的,因此运行时几乎不产生噪音。它适用于对声学敏感的环境和需要安静运行的设备。
此外,由于它采用高频振动,因此可以实现非常快速的移动。这使得它可用于需要快速位置控制和高速运行的应用。但一般是应用于小型设备的电机。
因此,在需要重载或高扭矩时,必须注意提供足够的功率和效率。需要对负载进行适当的设计和评估。
超声波电机有各种各样的用途。以下是一些使用示例:
它们用于照相机和摄像机等光学设备中的自动对焦和变焦装置。利用超声波马达反应快、运转安静的特点,可即时调整焦距或放大、缩小镜头。由于需要对光学系统进行精确的控制,因此超声波电机的高精度和平稳运动非常重要。
它用于内窥镜和超声波成像机等医疗设备。内窥镜 安装的超声波马达可实现精细的定位调整和振动控制,支持医生在手术或检查时进行精准操作。超声波电机的非接触和安静特性尤为重要,可为患者提供舒适感并提高治疗效果。
另外,利用其不受磁力影响的特性,还用于利用磁性的医疗诊断设备MRI的主体和外围设备。
用于机器人技术,例如机械臂和机械手。超声波电机精度高、响应快,是实现精细运动控制和定位的理想选择。这使得它能够用于各种机器人应用,包括工业和医疗机器人。
超声波电机也常用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。振动用于提供触摸反馈和振动警报等功能。
超声波电动机通常利用压电效应来运行。它使用一种称为压电元件或压电元件的材料。压电元件通常由陶瓷或压电晶体制成。
将驱动频率的电压施加到压电元件上。驱动频率通常设计为与元件的固有振动频率相匹配。该电压使压电元件反复循环膨胀和收缩而变形。
这种变形会产生超声波振动。超声波振动传递到电机内部的机构并转化为旋转运动。
典型的超声波电机具有以下结构要素:
换能器是产生超声波振动的部件。它产生超声波为电机提供驱动力。经常使用压电元件。
该组件接收来自振动器的振动,放大并转换该力,并引起运动。执行器通常采用旋转轴或滑环的形式,用于线性运动。是经常与压电元件接触的元件,起到放大驱动力的作用。
这是超声波马达中旋转的部件。它是由一名司机驾驶的。它通常被称为旋转轴或旋转盘。
该部件面向转子并控制旋转和线性运动。定子接收振动器和驱动器产生的振动,并提供相应的力和约束。
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