라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 압전 모터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자를 위한 전기 압전 모터(PD)는 피동체(로터 또는 전기자)의 기계적 운동이 압전 효과로 인해 수행되는 전기 모터입니다. 가장 먼저 끌리는 것은 일반적으로 구리 또는 알루미늄 와이어와 특수 조판 코어로 만들어진 유도 권선이 없다는 것입니다. 그것들의 작동 요소는 압전 세라믹입니다. 교류 전압으로 압전 소자를 여기시키고 알려진 기계적 수단을 사용하여 압전 소자의 진동을 작업체의 회전 운동으로 변환하는 것으로 충분해 보입니다. 그러나 이 원리는 간단하지만 실제로 접하는 압전 진동의 주파수와 진폭에 대해서는 구현하기 어렵다. PD의 변형 중 하나에서는 1상 전계를 사용하여 압전 소자를 XNUMX면에서 동시에 구부려 그 끝이 앞으로 이동하면서 원형 궤적을 설명하도록 제안합니다(그림 XNUMX). 가동 단부에는 회전자(1)와 마찰로 상호 작용하여 회전시키는 핀(2)이 있었습니다. 이 원칙은 실제로 적용되지 않았습니다. 단계별 PD의 실용성은 더 커졌다. 이 엔진(그림 2)에서 음차 또는 캔틸레버식 압전 소자는 진동 운동을 로드(2)에 전달하여 로터(3)를 하나의 톱니만큼 이동시킵니다. 로드가 반대 방향으로 움직일 때 폴(4)은 로터(3)의 위치를 고정합니다. 이 PD의 간단한 버전은 압전 소자(3)로 구성된 엔진(그림 1, a)이며, 회전자(2)의 표면에 대한 외력에 의해 한쪽 끝이 눌려지는 직사각형 판 압전 소자가 전기적으로 여기되면 이 끝은 노 블레이드처럼 폐경로를 따라 이동하면서 주기적으로 회전자에 임펄스를 준다. 그 디자인은 그림 3b에 자세히 나와 있습니다. 고정자(1)를 기준으로 압전소자(2)와 베어링(3)이 설치된다. 회전자(4)는 보통 단단한 재질(스틸, 세라믹)로 만들어진다. 클램프 요소(7)는 평평한 강철 스프링의 형태로 만들어질 수 있으며, 그 끝은 탄성 개스킷(8)을 통해 압전 요소(2)의 끝을 누르게 된다. 클램핑력을 변경하기 위해 조정 나사(9)가 설치된다. 이 시스템에서 회전자의 회전 속도는 압전 소자의 최대 허용 변위 진폭 또는 과열에 의해 결정됩니다. 퀴리점 이상으로 과열되면 압전 특성이 손실됩니다. 대부분의 산업용 재료의 경우 큐리 온도는 250°C를 초과하므로 최대 변위 진폭은 재료의 인장 강도에 의해 제한됩니다. 재료 TBK-3의 경우 최대 허용 선속도 V1,5은 0,75m/s입니다. 두 배의 강도 마진을 고려하면 Vl = 60m/s가 됩니다. PD 로터의 회전 주파수는 n = 1Vl/πD(min-0,5)입니다. D = 3000cm의 경우 n = 1min-5, D = 300cm의 경우 각각 n = 1min-30입니다. 따라서 PD 로터의 직경만 변경하면 PD 샤프트의 광범위한 회전 주파수를 커버할 수 있습니다. 공급 전압을 줄이면 단위 질량당 샤프트에 충분히 높은 동력을 유지하면서 회전 속도를 1min-XNUMX로 줄일 수 있습니다. 다른 전기 모터와 비교할 수 있는 PD의 중요한 특성은 성능 계수(COP)입니다. 효율은 PD 설계, 압력 및 각도, 접촉각, 회전자 재료 및 내마모성 개스킷, 작동 주파수에 따라 달라지기 때문에 PD에 대한 이 매개변수를 추정하는 것은 매우 어렵습니다. 끝단에 장착된 압전 소자가 있는 위에서 설명한 PD의 경우 샤프트 M(그림 4, a)의 모멘트에 대한 효율의 클램핑 힘에 대한 의존성을 연구했습니다. (그림 4b) 및 여기 주파수 f (그림 4c). 최대 효율은 압전 소자의 재료에 따라 다릅니다. 예를 들어 PKR-10의 경우 85%라는 기록적인 효율을 얻었습니다. 현재 근본적으로 다른 PD 설계가 50개 이상 있습니다. PD의 가장 중요한 장점 중 하나는 로터의 매우 작은 움직임을 얻을 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 회전 주파수가 0,2-6rpm인 일부 PD 샘플은 단일 펄스가 가해질 때 회전자 둘레의 1/3000000의 각도 변위를 제공합니다. 0,4아크초. 또한 PD는 컴퓨터에서 직접 제어할 수 있습니다. PD의 크기와 무게가 기존 전기 모터보다 3~5배 작기 때문에 비디오 카메라, 자기 및 레이저 디스크 드라이브, 과학 연구에 사용할 수 있습니다. 다른 기사 보기 섹션 초보자를 위한 전기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법
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