南京自动化直线电机

时间:2021年02月20日 来源:

    本实用新型涉及工业自动化生产领域,具体涉及一种直线电机的限位开关装置及直线电机平台系统。背景技术:限位开关又称行程开关,可以安装在相对静止的物体上或者运动的物体上,限位开关是用以限定机械设备的运动极限位置的电气开关,限位开关包括有接触式的和非接触式的,接触式的比较直观,在机械设备的运动部件上安装上行程开关,在与其相对运动的固定点上安装极限位置的挡块,或者是相反安装位置,当行程开关的机械触头碰上挡块时,切断了(或改变了)控制电路,机械就停止运行或改变运行;非接触式的形式很多,常见的有干簧管、光电式、感应式等,这几种形式在生产领域都能够见到,尤其是用在很多工业高精密设备上,例如直线电机平台。现在很多工业高精密设备会用到直线电机平台,直线电机平台属于高精密设备,一般直线电机平台造价高、结构紧凑,主要应用于高速、高精密场合,常规限位开关安装方式不适合对空间要求较严格的直线电机平台。因此,需要设计一种限位开关系统来专门适应对空间要求较严格的直线电机平台。技术实现要素:本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种一种直线电机的限位开关装置及直线电机平台系统。优异的防污和润湿性能,非常易于维护,显示出机械设备使用后的重复使用成本。南京自动化直线电机

    且***齿轮210和第二齿轮220同轴设置。叶片的侧边设置有与第二齿轮220配合的第二齿条310(未示出),第二齿条310沿直线x的方向设置,直线电机沿直线y的方向设置,***齿条113相对第二齿条310垂直,当动子110沿直线y方向上运动时,可以带动***齿轮210和第二齿轮220转动,进而可以带动第二齿条310和叶片沿直线x方向运动。在一些实施例中,直线输出组件也可以设置在驱动对象的运动方向上。其中,设置在驱动对象的运动方向可以理解为直线输出组件的设置位置占用了多叶光栅装置及其驱动机构沿所述运动方向(例如,直线x方向)的尺寸。在一些实施例中,可以在上述直线输出组件的设置方案中,在直线输出组件与驱动对象之间设置可行程放大(例如,驱动对象的运动行程大于直线输出组件的运动行程)的传动组件。例如,图6所示的实施例方案;也可以参照前述方式将直线输出组件垂直于所述运动方向设置。图6是图1的不同方向的示意图。参照图1和图6所示,在一些实施例中,所述直线输出组件100设置在所述驱动对象300的直线运动方向上。具体地,在直线输出组件100与驱动对象300之间设置有可用于行程放大的齿轮组件。其中,齿轮组件包括与直线输出组件100上的***齿条113啮合的***齿轮210。浦东新区***直线电机直线电机驱动的比较大区别,原旋转电机驱动机械传动电机与工作台的连接取消,机器一般传动链缩短为零。

    BackEMFConstant)——每1米/秒速度产生的反电势电压•电机常数(MotorConstant)——线圈产生的推力与消耗功率的比值•持续电流(ContinuousCurrent)——线圈可以承受的连续通过的电流,持续通过这个电流时,线圈不会因为超过一定的温度而有被损坏的危险•持续推力(ContinuousForce)——当线圈通过100%负载率的持续电流时产生的推力•峰值电流(PeakCurrent)——线圈短时间内可以通过的**大电流,一般峰值电流通过的时间不超过1秒•峰值推力(PeakForce))——线圈的通过峰值电流时产生的推力•线圈**高温度(MaximumWindingTemperature)——线圈可以承受的**高温度•电机电阻(Resistance25°C,phasetophase)——线圈在25°C时的相间电阻•电机电感(Inductance,phasetophase)——线圈的相间电感Hall位置反馈光栅位置反馈霍尔效应传感器设在马达里被***的磁体的面上。在这些信号放大器转换成适当的相电流。正弦换相是使用线性编码器信号回到控制器。一个共同的技术是利用霍尔效应同步磁场位置,然后切换到正弦换相。在任何情况下,换相的速度并非是限制因素。六、直线电机的选型直线电机选型的重要性直线电机系统的结构与旋转电机系统的结构有所不同。

    直线电机优点直线电动机的特点在于直接产生直线运动,与间接产生直线运动的“旋转电动机,滚动丝杠”相比,其优点是(具体性能见下表):(1)没有机械接触,传动力是在气隙中产生的,除了直线电机导轨以外没有任何其它的摩擦:(2)结构简单,体积小,通过以**少的零部件数量来实现我们的直线驱动,而且这**是只存在一个运动的部件:(3)运行的行程在理论上是不受任何限制的,而且其性能不会因为其行程的大小改变而受到影响:(4)其运转可以提供很宽的转速运行范围,其涵盖包括从每秒几微米到数米,特别是在高速状态下是其一个突出的优点:(5)加速度很**可达10g:(6)运动平稳,这是因为除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置的缘故:(7)精度和重复精度高,因为消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合适的反馈装置可达亚微米级:(8)维护简单,由于部件少,运动时无机械接触,从而**降低了零部件的磨损,只需很少甚至无需维护,使用寿命更长。直线电动机与“旋转电动机,滚珠丝杠”传动性能比较表性能旋转电动机+滚珠丝杠直线电动机。2、直线电机缺点从表面看,直线电机可逐步取代滚珠丝杠成为驱动直线运动的主流。直线电机让越来越多的设备厂商接受并运用到实际生产应用中。

    这些实施例并非限制性的,在这些实施例中,相同的编号表示相同的结构,其中:图1是本说明书一些实施例所示的直线输出组件与驱动对象连接的示意图;图2是本说明书一些实施例所示的传动组件的示意图;图3是本说明书一些实施例所示的多叶光栅装置的整体结构尺寸的示意图;图4是本说明书另一些实施例所示的直线输出组件与驱动对象连接的示意图;图5a、图5b是本说明书一些实施例所示的直线输出组件运动方向与驱动对象运动方向垂直的示意图;图6是图1的不同方向的示意图;以及图7是本说明书一些实施例所示的直线电机的剖面示意图。附图标记:驱动机构10;直线输出组件100;动子110;磁极套筒111;***齿条113;磁极对114;定子130;传动组件200;***齿轮210;第二齿轮220;驱动对象300;第二齿条310。具体实施方式为了更清楚地说明本说明书实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图**是本申请的一些示例或实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图将本申请应用于其它类似情景。除非从语言环境中显而易见或另做说明,图中相同标号**相同结构或操作。直线电机又称直线马达,是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。嘉定区直线电机波发生器

因此,这种驱动模式也被称为“零驱动”。南京自动化直线电机

    直线模组又称线性模组、线性滑台、电动滑台。它是利用同步带或滚珠丝杆带动滑块移动的自动传动元件。它一般由同步带/滚珠丝杠、直线导轨、铝合金型材、滚珠丝杠支撑座、联轴器、电机、光电开关等组件组装而成。直线电机,又称线性电机,直线电机是将电能直接转换为直线机械能,而不需要任何中间转换机构传动装置。直线电机与直线模组的区别线型模块不同于直线电机。两者就是部分自动变速器的组件,能够达到直线运动,就是将各种零件组装在铝型材上并加盖板,外形看上去很相似。1.直线运动原理的差异尽管外形相似,但直线运动的原理是不同的。直线电机直接将电能转化为机械能,达到直线运动,无需中间机构。直线模组需要应用滚珠丝杠或同步带将曲线运动转化为直线运动。2.准确性差直线电机具备比直线模组更高的精度。直线电机结构特征简单,直接产生直线运动,不需要中间转换机构。降低了运动惯量,大幅提高了系统的动态响应性能和定位精度。3.速度上的差异直线电动机具有很大的速度特性。直线电机转速300m/min;加速度是10g。滚珠丝杆速度120m/min;加速度是。与速度和加速度相比,直线电机具有非常大的优点。除此之外,在热难题成功解决后,直线电机的速度还会进一步提高。南京自动化直线电机

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