Электромагнитный шаговый движитель

Изобретение относится к области физики и электроники и может быть использовано в качестве прецизионного устройства микроповорота оси вращения, а также модели электромагнитного движителя типа сегнерова колеса, но без выброса наружу реактивных масс. Электромагнитный шаговый движитель содержит последовательно соединенные генератор импульсов с регулируемой частотой, D-триггер и пару токовых ключей, входы которых подключены соответственно к неинвертирующему и инвертирующему выходам D-триггера. Выходы токовых ключей соединены соответственно с обмотками электромагнитов первого и второго активных элементов, закрепленных на концах коромысла с осью его вращения. Первый и второй активные элементы одинаковой конструкции состоят из немагнитной трубки, внутри которой расположены жестко закрепленные между собой электромагнит и твердотельный звукопроводящий стержень, жестко закрепленный на одном конце немагнитной трубки. На ее другом конце жестко закреплена ферромагнитная пластина, расположенная от магнитных полюсов электромагнита с малым зазором, соизмеримым с удлинением твердотельного звукопроводящего стержня под действием магнитной силы электромагнита, обмотка которого соединена с соответствующим токовым ключом через соответствующую пару кольцевых контактов, установленных на оси вращения. Первый и второй активные элементы закреплены к коромыслу так, что их ферромагнитные пластины располагаются по разным сторонам коромысла. Технический результат состоит в снижении шага углового поворота вала, а также в расширении функциональных возможностей активного элемента в составе заявляемого устройства. 7 ил.

 

Изобретение относится к области физики и электроники и может быть использовано в качестве модели электромагнитного движителя типа сегнерова колеса, но без выброса наружу реактивных масс.

Известны шаговые двигатели, преобразующие электрические сигналы в дискретные угловые перемещения вала. С помощью электронного коммутатора вырабатываются импульсы напряжения, которые подаются на обмотки управления, расположенные на статоре шагового двигателя. Закон поворота ротора определяется последовательностью, скважностью и частотой управляющих импульсов, а также типом и конструктивными параметрами шагового двигателя [1]. В качестве электронных устройств управления в известных системах с шаговыми двигателями с переменной скоростью вращения вала используют последовательно соединенные генератор импульсов с регулируемой частотой, D-триггер и пару токовых ключей (усилителей мощности), соединенных входами с неинвертирующим и инвертирующим выходами указанного D-триггера, а выходами - с управляющими обмотками статора шагового двигателя. Прототипом заявляемого технического решения является указанное соединение электронных узлов.

Недостатком известного шагового двигателя является относительно большой шаг углового поворота вала при действии каждого импульса, вырабатываемого задающим генератором импульсов, что связано с числом и конструктивным расположением полюсов статора с их обмотками.

Указанный недостаток известных решений устранен в заявляемом устройстве.

Целями изобретения являются снижение шага углового поворота вала для каждого импульса управления, а также расширение функциональных возможностей активного элемента в составе заявляемого устройства.

Указанные цели достигаются в заявляемом электромагнитном шаговом движителе, содержащем последовательно соединенные генератор импульсов с регулируемой частотой, D-триггер и пару токовых ключей, входы которых подключены соответственно к неинвертирующему и инвертирующему выходам D-триггера, отличающимся тем, что выходы токовых ключей соединены соответственно с обмотками электромагнитов первого и второго активных элементов, закрепленных на концах коромысла с осью его вращения, а первый и второй активные элементы одинаковой конструкции состоят из немагнитной трубки, внутри которой расположены жестко закрепленные между собой электромагнит и твердотельный звукопроводящий стержень, жестко закрепленный на одном конце немагнитной трубки, на другом конце которой жестко закреплена ферромагнитная пластина, расположенная от магнитных полюсов электромагнита с малым зазором, соизмеримым с удлинением твердотельного звукопроводящего стержня под действием магнитной силы электромагнита, обмотка которого соединена с соответствующим токовым ключом через соответствующую пару кольцевых контактов, установленных на оси вращения, причем первый и второй активные элементы закреплены к коромыслу так, что их ферромагнитные пластины располагаются по разным сторонам коромысла,

Достижение указанных целей объясняется возникновением неуравновешенной силы, действующей со стороны электромагнита на ферромагнитную пластину при подаче на его обмотку импульса тока с длительностью, равной времени задержки импульсного силового возбуждения в твердотельном звукопроводящем стержне, что создает разделение во времени импульса силы, перемещающего активный элемент в направлении действия магнитной силы, и импульса силы противодействия, останавливающего активный элемент, при условии равенства времени задержки импульсного силового возбуждения в твердотельном звукопроводящем стержне заданной длины и периода следования импульсов от генератора импульсов с регулируемой частотой. При этом первый и второй активные элементы работают попеременно с длительностями импульсов тока в обмотках их электромагнитов за счет использования в устройстве электронного управления D-триггера, на выходах которого образуются меандровые импульсные последовательности.

Заявляемое устройство понятно из представленных чертежей. На фиг.1 показан вид сверху на устройство, на фиг.2 - вид сбоку с электронными элементами управления. На фиг.3 дана в разрезе конструкция активного элемента устройства. На фиг.4а дан график импульсов частоты FИМП, образующихся на выходе генератора импульсов с регулируемой частотой, период следования которых равен Т. На фиг.4б и 4в приведены графики токов I1 и I2 в обмотках электромагнитов первого и второго активных элементов. На фиг.5 дан график линейных скоростей движения первого и второго активных элементов - разной толщины пунктирными линиями, и, следовательно, совместного движения последних по окружности для концов коромысла - сплошной линией.

На фиг.1 изображены:

1 - первый активный элемент,

2 - второй активный элемент,

3 - коромысло,

4 - ось вращения,

На фиг.2, кроме выше указанных, изображены следующие элементы и блоки:

5а и 5б - подшипники оси вращения 4,

6, 7 и 8 - кольца скользящих электрических контактов на оси вращения,

9 - генератор импульсов с регулируемой частотой,

10 - D-триггер,

11 - токовый ключ первого активного элемента 1,

12 - токовый ключ второго активного элемента 2.

На фиг.3 представлена конструкция активного элемента 1 (или 2) из элементов:

13 - твердотельного звукопроводящего стержня,

14 - концентрически-цилиндрического электромагнита,

15 - обмотки электромагнита,

16 - ферромагнитной пластины,

17 - немагнитной трубки, например, алюминиевой,

18 - изолирующей шайбы, закрепленной в немагнитной трубке 17,

19 - подшипника скольжения для стержня 13 вдоль его оси симметрии.

На фиг.4а дан график периодической последовательности импульсов генератора импульсов с регулируемой частотой FИМП=1/Т.

На фиг.4б и 4в - даны графики токов I1 и I2 в обмотках 15 электромагнитов 14 соответственно первого и второго активных элементов 1 и 2.

На фиг.5 тонкой пунктирной линией 20 дан график скорости первого активного элемента 1, толстой пунктирной линией 21 - график скорости второго активного элемента 2, а сплошной линией изображен график линейной скорости конца коромысла 3, являющийся суперпозицией первых двух графиков скоростей 20 и 21.

Рассмотрим действие заявляемого устройства,

Импульсная последовательность (фиг.4а) с генератора импульсов с регулируемой частотой 9 поступает на счетный вход D-триггера 10, и на его неинвертирующем и инвертирующем выходах образуются импульсные меандры (со скважностью, равной двум) с половинной частотой FИМП /2, Каждая из этих последовательностей открывает поочередно токовые ключи 11 и 12 (фиг.3) первого и второго активных элементов 1 и 2, что приводит к импульсному намагничиванию электромагнитов 14 токами I1 и I2 (фиг.4б и 4в) в их обмотках 15.

Сначала рассмотрим процесс микросмещений активных элементов 1 и 2 вдоль осей их симметрии при импульсно-магнитном возбуждении электромагнитов 14 указанными токовьми импульсами (фиг.3). Под действием импульса тока в обмотке электромагнита последний намагничивается и создает силу притяжения Fуск ферромагнитной пластины 16 к полюсам электромагнита 14 (эта сила указана на фиг.3 стрелками) в течение всего времени действия импульса Т. Возникший импульс силы ускорения активного элемента массы m равен руск = Fуск·Т гасится импульсом торможения рторм = - руск в соответствии с законом сохранения импульса, равным по величине и противоположным по направлению действия вектора. Однако действие импульсов ускорения и торможения происходит в разные интервалы времени Т, следующие друг за другом, если время задержки Δtзад в твердотельном звукопроводящем стержне 13 выбрано по условию Δtзад = L / Vзв, где L - длина твердотельного звукопроводящего стержня, Vзв - скорость распространения продольных колебаний (ударной волны) в материале стержня 13, так что выполняется Δtзад = Т.

Если рассматривать движение (в первом приближении, в отсутствие трения) только самого активного элемента 1 (или 2), то при действии импульса ускорения руск = Fуск·Т в силу равенства импульса силы количеству движения m·V0 в конце действия импульса ускорения получим конечную линейную скорость активного элемента V0уск·Т/m, и при равноускоренном движении смещение активного элемента ΔS=V0 Т/2 = Fуск·Т2/2m.

Такой же сдвиг будет от действия второго активного элемента, следовательно, конец коромысла 3 будет непрерывно вращаться с линейной скоростью V* = ΔS Fимп = (Fуск·Т2/2m)Fимп=V0; если пренебречь массой вращающегося коромысла 3 с осью вращения 4. При радиусе коромысла R его угловая скорость ω0=V*/R=Fуск·Т/2 m·R. При подстановке условия Δtзад = Т получим ω0 = Fуск·L/2 m·R·Vзв. Таким образом, угловая скорость ω0 оси вращения 4 пропорциональна магнитной силе Fуск и длине L твердотельного звукопроводящего стержня 13 и обратно пропорциональна полной приведенной массе 2 m устройства (с дополнительным учетом иной присоединенной массы), радиусу R коромысла 3 и скорости Vзв звуковой волны в материале твердотельного звукопроводящего стержня 13. Кинетическая энергия системы W=m (V*)2=(Fуск·L/2·Vзв)2 /m = Fуск2·Т2/4 m.

Интересно отметить, что масса твердотельного звукопроводящего стрежня 13 растет пропорционально его длине, то есть величине задержки Δtзад = Т, поэтому для увеличения кинетической энергии системы W целесообразно увеличивать длину L звукопровода, передающего ударную волну, образованную магнитным полем в электромагните 14.

Для увеличения магнитной ускоряющей силы Fуск следует увеличить импульс тока в его обмотке и снизить зазор h (фиг.3) между полюсами электромагнита 14 и ферромагнитной пластиной 16, выполненной, например, из магнитомягкого железа с малой постоянной магнитной вязкости. Величина зазора h должна быть несколько большей величины удлинения твердого звукопроводящего стержня 13 с диаметром d и длиной L. По закону Гука удлинение круглого стержня под действием силы Fуск электромагнита вычисляется по формуле ΔL=Fуск L/Е·S, где E - модуль сдвига [Н/м2], S=πd2/4 - поперечное сечение круглого стержня. Так, для латунного стержня имеем Е=1,03·1011 Н/м2 и скорость звуковой волны Vзв=3,48·103 м/с при температуре 20°С. При диаметре стержня d=5 мм и его длине L=150 мм удлинение его ΔL под действием силы Fуск=100 н будет равно ΔL=4·100·0,15/1,03·1011·3,14·25·10-6=0,742·10-5 м=7,42 мкм, следовательно, зазор h между ферромагнитной пластиной 16 и полюсами электромагнита 14 должен быть не менее 10 мкм, а соответствующие поверхности должны быть прекрасно отполированы и параллельны друг другу. Задержка Δtзад = Т = L / Vзв=0,15/3,48·103=43,1 мкс, то есть частота следования импульсов Fимп = 1/Т=106/43,1=23,2 кГц. Это значение частоты следования импульсов в генераторе импульсов с регулируемой частотой 9 (фиг.2) выбирают с учетом равенства Δtзад = Т и дополнительной задержки ударной волны в теле электромагнита 14. Можно считать, что это значение частоты будет иметь порядок 20 кГц (Т=5·10-5с). Тогда при Fуск=100 Н и m=0,15 кг получим кинетическую энергию в системе W=Fуск2 Т2/4 m=104·25·10-10 / 0,6=41,7 мкДж и линейную скорость конца коромысла 3, равную V* = Fуск Т/2 m=100·5·10-5/0,3=16,7 мм/с. При радиусе коромысла R=0,25 м угловая скорость вращения вала 3 будет равна ω0=V·/R=0,067 рад/с или 0,0107 об/с (один оборот вала за 93,74 с=1 мин 33,74 с). Следовательно, шаг угла поворота Δβ оси вращения 4, приходящийся на каждый импульс генератора импульсов с регулируемой частотой 9, составляет всего Δβ=ω0 Т=0,067·5·10-5=3,35 мкрад=192 микроградуса. Это на много порядков меньше шага всех известных шаговых двигателей. В данном случае полная окружность разбивается на 2 π/Δβ=1,875·106 частей, и с такой точностью можно выставить ось вращения 4, воздействовав на устройство заданным числом импульсов от генератора 9,

Активные элементы 1 и 2 могут быть установлены на легкую подвижную платформу параллельно друг другу одноименными концами в одном каком-либо направлении. При этом такая платформа сможет двигаться поступательно вдоль осей симметрии активных элементов, Для рассмотренного выше примера скорость такой платформы будет порядка 15 мм/с с учетом дополнительной массы платформы. Это свидетельствует о расширении функциональных возможностей заявляемого устройства. Соответственно изменяя параметры устройства, можно существенно влиять на скорость движения платформы. Поворот во время движения платформы осуществляется поворотом параллельно расположенных на ней активных элементов и соответствующим управлением углового положения колес платформы.

Возможность осуществления перемещения активного элемента (фиг.3) связана с разделением во времени действия импульсов ускорения и торможения массы активного элемента, то есть на неодновременности действия этих импульсов, прикладываемых к противоположным концам корпуса активного элемента (ферромагнитной пластины 16 и донной части немагнитной трубки 17, с которой жестко закреплен твердотельный звукопроводящий стержень 13). При работе устройства соблюдаются законы сохранения импульса и энергии, то есть не нарушаются фундаментальные законы физики.

Отметим, что в силу третьего закона Ньютона силы действия и противодействия, равные по величине и противоположные по направлению (что согласуется с законом сохранения импульса), рассматриваются в механической системе с идеальными связями, то есть без запаздывания одного импульса относительно другого. В рассматриваемой системе имеет место запаздывающая обратная связь: импульсы ускорения активного элемента и импульсы его торможения действуют в разные интервалы времени, что и вызывает движение активного элемента.

Литература

Справочник по средствам автоматики, под ред. В.Э.Низэ и И.В.Антика. М.: Энергоатомиздат, с.360-361, фиг.10.39.

Электромагнитный шаговый движитель, содержащий последовательно соединенные генератор импульсов с регулируемой частотой, D-триггер и пару токовых ключей, входы которых подключены соответственно к неинвертирующему и инвертирующему выходам D-триггера, отличающийся тем, что выходы токовых ключей соединены соответственно с обмотками электромагнитов первого и второго активных элементов, закрепленных на концах коромысла с осью его вращения, а первый и второй активные элементы одинаковой конструкции состоят из немагнитной трубки, внутри которой расположены жестко закрепленные между собой электромагнит и твердотельный звукопроводящий стержень, жестко закрепленный на одном конце немагнитной трубки, на другом конце которой жестко закреплена ферромагнитная пластина, расположенная от магнитных полюсов электромагнита с малым зазором, соизмеримым с удлинением твердотельного звукопроводящего стержня под действием магнитной силы электромагнита, обмотка которого соединена с соответствующим токовым ключом через соответствующую пару кольцевых контактов, установленных на оси вращения, причем первый и второй активные элементы закреплены к коромыслу так, что их ферромагнитные пластины располагаются по разным сторонам коромысла.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, к шаговым электродвигателям и может быть использовано в дискретных электроприводах в робототехнике и системах автоматики.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом. .

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в робототехнике и системах автоматики для регулирования шагового перемещения. .

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для дискретных электроприводов. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в робототехнике и системах автоматики для регулирования шагового перемещения. .

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, предназначенным для использования в качестве двигателей или генераторов. .

Изобретение относится к области электротехники, а именно - к электрическим машинам, предназначенным для использования в качестве двигателей или генераторов. .

Изобретение относится к системе для накопления энергии, которая предназначена для привода транспортного средства. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для сообщения прецизионного поворота, вращательного или колебательного движения различным механизмам в большом диапазоне углов и угловых скоростей.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к шаговым двигателям для систем автоматики различных технических объектов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к шаговым двигателям для систем автоматики различных технических объектов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к шаговым двигателям для систем автоматики различных технических объектов

Изобретение относится к электротехнике, к дискретным электроприводам

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в дискретных электроприводах

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в дискретных электроприводах

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в шаговом электроприводе, в котором не шаговый электродвигатель работает в шаговом режиме и расположен на некотором расстоянии от источника управляющего напряжения. Техническим результатом является упрощение схемы управления, снижение энергопотребления и повышение надежности. Электропривод шаговый содержит электродвигатель (1), понижающий червячный редуктор (2, 3), старт-стопный механизм (6), соединенного со схемой (8) управления электродвигателем (1). Старт-стопный механизм (6) составлен из плоского металлического экрана (11) из магнитомягкого материала, который насажен на информационную ось (5) редуктора и имеет форму половины круга, на противоположных краях которого размещены постоянные магниты (12), (13), а напротив них, по другую сторону экрана, расположены герконовые контакты (14), (15). Экран (11) и схема (8) управления выполнены так, как указано в материалах заявки. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к электроприводам и средствам индикации и может быть использовано в качестве элемента передачи единицы цветовой информации растровых изображений. Электропривод содержит многозубцовый ротор, внешняя поверхность которого одновременно выполняет роль элемента отображения цветовой информации, соответствующей текущему положению ротора, однофазный двухполюсный многозубцовый статор. Механизм фиксации ротора образован расположенными коаксиально на заданных радиальных расстояниях от оси рядами зубцов с угловым расположением зубцов, соответствующим шагу привода, определяющих различие моментов фиксации по крайней мере в одном из шагов и, тем самым, избирательность привода к величине управляющего воздействия. Ребра зубцов расположены в аксиальных плоскостях, положение которых относительно плоскостей симметрии зубцов электромагнитной системы обеспечивает двухтактный режим исполнения шага и одинаковое направление поворота ротора в каждом из тактов. Технический результат состоит в повышении точности отображения, быстродействия, временной и климатической стабильности и помехоустойчивости, а также в обеспечении гарантированной очистки растра при отображении цветовой многоуровневой растровой информации. 7 ил.

Изобретение относится к электрическим машинам, а конкретно к шаговым электродвигателям с дискретным вращением, и может быть использовано в качестве исполнительного двигателя с большим вращающим моментом в механических системах с большим ресурсом работы при ударных нагрузках, например в системах без датчика угла. Технический результат состоит в повышении технологичности, скорости и надежности работы на подвижном основании. Шаговый электродвигатель содержит корпус 1 и подшипниковые щиты 2, 3, на которых установлены магнитопроводы 4, 5. На магнитопроводе 4 установлены клиновидные зубцы 6 с катушками 7. Диски статора 8 установлены на втулке 9 статора. Диски 10 ротора установлены на втулке 11 ротора, закрепленной на валу 12, опирающемся на подшипники 13, 14. Диски статора и ротора имеют чередующиеся ферромагнитные и немагнитные элементы. Ферромагнитные элементы дисков статора образуют шесть групп, ферромагнитные элементы которых смещены на треть зубцового деления. Ферромагнитные элементы дисков ротора расположены равномерно по окружности. 7 ил.

Изобретение относится к электротехнике, точнее к шаговым электродвигателям, предназначенным для дискретных электроприводов. Технический результат состоит в обеспечении шагового и продольного перемещения гладкого ротора. Шаговый электродвигатель содержит статор, на внутренней расточке которого выполнены зубцы и пазы, чередующиеся по окружности и осевом направлении. На зубцах размещены фазные катушки, начала которых соединены с нулевым проводом источника питания, а концы фазных катушек подключены к коммутирующему устройству для подключения соответствующих фаз источника питания. Управляющий блок коммутирующего устройства выполнен с возможностью одновременного подключения для фиксации ротора пяти фазных катушек, образующих или дугообразный ряд, или продольный ряд, у которого до середины ряда один, а после середины - противоположный порядок следования фаз. Ротор шагового электродвигателя содержит электропроводящую часть, выполненную в виде цилиндра с прорезью по всей длине. 10 ил.
Наверх