Ультразвуковой мотор

Ультразвуковой мотор

Ультразвуковой двигатель (Пьезодвигатель, Пьезоэлектрический двигатель), (англ. USM — Ultra Sonic Motor, SWM — Silent Wave Motor, HSM — Hyper Sonic Motor, SDM — Supersonic Direct-drive Motor и др.) — двигатель в котором рабочим элементом является пьезоэлектрическая керамика, благодаря которой он способен преобразовать электрическую энергию в механическую с очень большим КПД, превышающим у отдельных видов 90 %. Это позволяет получать уникальные приборы, в которых электрические колебания прямо преобразуются во вращательное движение ротора, при этом усилие, развиваемое на оси такого двигателя столь велико, что исключает необходимость применения какого-либо механического редуктора для повышения крутящего момента.

Содержание

Конструкция

Ультразвуковой двигатель имеет значительно меньшие габариты и массу по сравнению с аналогичным по силовым характеристикам электромагнитным двигателем. Отсутствие обмоток, пропитанных склеивающими составами, делает его пригодными для использования в условиях вакуума. Ультразвуковой двигатель обладает значительным моментом самоторможения (до 50 % величины mах крутящего момента) при отсутствии питающего напряжения за счет своих конструктивных особенностей. Это позволяет обеспечивать очень малые дискретные угловые перемещения (от единиц угловых секунд) без применения каких-либо специальных мер. Этот свойство связано с квазинепрерывным характером работы пьезодвигателя. Действительно, пьезоэлемент, который преобразует электрические колебания в механические питается не постоянным, а переменным напряжением резонансной частоты. При подаче одного или двух импульсов можно получить очень маленькое угловое перемещение ротора. Например, некоторые образцы Ультразвуковых двигателей, имеющие рабочую частоту вращения 0,2-6 об/сек при подаче одиночного импульса на обкладки пьезоэлемента дадут в идеальном случае угловое перемещение ротора в 1/9.900.000-1/330.000 от величины окружности, то есть 0,13-3,9 угловых секунд.[1]

Принцип работы

На «гибкий» статор «подается» переменное напряжение высокой частоты, которое вынуждает его производить ультразвуковые колебания, формирующие механическую бегущую волну, которая и толкает (зацепляет) расположенный рядом ротор. Простота принципа сложна в реализации. И если обычный электродвигатель можно сделать практически из ничего, ультразвуковой же без сложного оборудования не создать.

Применение

Ультразвуковой двигатель может с успехом использоваться в тех областях техники, где необходимо достижение минимальных угловых перемещений. Например, в астрономии, в космических исследованиях там, где требуется точная ориентировка по весьма малым объектам (звездам); в ускорителях заряженных частиц, где необходимо удерживать энергетический пучок в строго заданных геометрических координатах; в научных исследованиях при изучении кристаллографической структуры (ориентировка головки гониометра); в робототехнике и т. д. Такие устройства также используются в некоторых объективах для зеркальных фотоаппаратов, преимущественно высшей ценовой категории.

Примечания

  1. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/466.html

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Ультразвуковой мотор" в других словарях:

  • Ультразвуковой двигатель — (Ультразвуковой мотор, Пьезодвигатель, Пьезоэлектрический двигатель), (англ. USM Ultra Sonic Motor, SWM Silent Wave Motor, HSM Hyper Sonic Motor, SDM Supersonic Direct drive Motor и др.)  двигатель, в котором рабочим элементом является… …   Википедия

  • Обозначения объективов — В настоящие время доступно большое количество разнообразных объективов, которые выполнены с использованием разных технологий. И наличие или отсутствие которых влияют на стоимость объектива, часто очень существенно. Каждый производитель использует …   Википедия

  • Canon EF — Общий вид крепления «Canon EF» …   Википедия

  • Вспомогательный луч автофокуса — Автофокус   устройство, наводящее оптическую систему объектива на резкость изображения в фокальной плоскости. Для обозначения автофокуса обычно используется аббревиатура AF. Содержание 1 Принцип работы системы автофокуса 2 Виды систем автофокуса …   Википедия

  • Запирание автофокуса — Автофокус   устройство, наводящее оптическую систему объектива на резкость изображения в фокальной плоскости. Для обозначения автофокуса обычно используется аббревиатура AF. Содержание 1 Принцип работы системы автофокуса 2 Виды систем автофокуса …   Википедия

  • Minolta AF — Minolta AF  линейка 35 мм автофокусных однообъективных зеркальных фотоаппаратов и цифровых однообъективных зеркальных камер, объективов и различных аксессуаров, первоначально разработанных и выпускавшихся компанией Minolta. Последними… …   Википедия

  • Объективы Minolta A — Minolta AF линейка 35 мм автофокусных плёночных и цифровых зеркальных камер, объективов и различных аксессуаров, первоначально разработанных и выпускавшихся компанией Maxxum 50 (она же Dynax 30 и Dynax 40) и Maxxum 70 (она же Dynax 60 и Alpha 70) …   Википедия

  • Объективы Minolta AF — Minolta AF линейка 35 мм автофокусных плёночных и цифровых зеркальных камер, объективов и различных аксессуаров, первоначально разработанных и выпускавшихся компанией Maxxum 50 (она же Dynax 30 и Dynax 40) и Maxxum 70 (она же Dynax 60 и Alpha 70) …   Википедия

  • Tamron — Co., Ltd. 株式会社タムロン Тип …   Википедия

  • Canon EF 24-105mm — Эту страницу предлагается объединить с Canon EF 24 105 мм. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К объединению/28 сентября 2012. Обсуждение длится одну неделю (или дольше, если оно идёт медленно). Дата на …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»