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微特電機(jī)論文:一種薄型模態(tài)轉(zhuǎn)換型微超聲波電機(jī)
 
 
一種薄型模態(tài)轉(zhuǎn)換型微超聲波電機(jī) 

    摘要:設(shè)計了一種新型的超薄型微超聲波電機(jī),該微電機(jī)定子是一個帶有4個剁齒的扁網(wǎng)環(huán),在交流電壓的激勵F同環(huán)做駐波振動,4個斜肯將徑同振動轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,屬于模態(tài)轉(zhuǎn)換型。此種電機(jī)定了厚度小,適合采用傳統(tǒng)的線切割加工,加工要求低。加工出來的定子尺寸僅6 5mm×6mm,厚1mm。電機(jī)的T作頻率為50 5kHz,在激勵電壓為300vpp時,空載轉(zhuǎn)速為320rmin,堵轉(zhuǎn)力矩為5 5uNm。

    關(guān)鍵詞:超聲波電機(jī);薄型;模態(tài)轉(zhuǎn)換

0引言

    隨著MEMs技術(shù)發(fā)展,毫米jt度的超聲微電機(jī)以其高能量/體積比密度,輸出低速大力矩,不需減速機(jī)構(gòu)以及結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn)逐漸成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)和ll_藝方法上,這種超聲旋轉(zhuǎn)微電機(jī)分類如圖l所示。

超盧旋轉(zhuǎn)微電機(jī)、棒形彎曲搖頭微電機(jī)<棒形彎曲搖頭行波微電機(jī)壓電管微電機(jī)壓電柱微電機(jī)彎曲搖頭旋轉(zhuǎn)微電 r基于Ic工芝的微電機(jī)薄膩。盤式微電機(jī)1蘭莩囂翥蒜蘭掣芝的微電“tL基于傳統(tǒng)加工方法的微電機(jī)

1超聲旋轉(zhuǎn)微電機(jī)分類

    棒形彎曲搖頭行波微電機(jī)研究較多,結(jié)構(gòu)相對比較簡葷,它們的傳動原理是定轉(zhuǎn)子之間有切點(diǎn)接觸,其接觸點(diǎn)在定子的外圓周邊t移動,定轉(zhuǎn)子間的摩擦力使轉(zhuǎn)予沿著與接觸點(diǎn)移動方向相

反的方向轉(zhuǎn)動。

    國外存該方向的研究起步較早,并且已經(jīng)取得了顯著的成果。1999TakeshiMorita利用水熱法存鈦管表面沉積壓電薄膜研制出直徑2 4mm,長度10n1In的微型電機(jī)‘”,2J(J0年義制造出直1 4mm,長度5mm的相同結(jié)構(gòu)的超聲波電動機(jī)。2()(]2年賓州大學(xué)Burhanettin Koc研制出直徑2 4mm,長lOmm的微型電機(jī)“’。國內(nèi)2()(J1年清華大學(xué)崗鐵英教授研制出直徑1mm,長5mm壓電柱超聲波電動機(jī)0 J。因為定子結(jié)構(gòu)簡單,該電動機(jī)成為當(dāng)時最細(xì)微的超聲波電動機(jī),并已成功應(yīng)用于醫(yī)學(xué)內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的研究。哈。喝艘灿24年研制出定予直徑lmm微超聲電機(jī),其工作頻率24kHz,在激勵電壓峰一峰值為110v時,其****堵轉(zhuǎn)力矩為llum,空載轉(zhuǎn)速為2200rmin.

相比之下薄型微超聲波電機(jī)厚度小,可以直接應(yīng)用于超薄產(chǎn)品中,而不需要換向器,如手機(jī)、賀卡等;Ic工藝制造的薄型微超聲波電機(jī)尺寸小,可以把電機(jī)與驅(qū)動控制電路很好的集成

起來,但工藝過程較復(fù)雜。1992年麻省理工學(xué)[~X Arlita M1 Flynn等在:H2mmx212~lm的氮化硅\薄膜[一沉積20nm~J Ti層,然后沉移{460nmPt層做為底層電極,再用溶膠2凝膠法沉淀PZT薄膜并覆蓋金膜作為頂層電極,制作出微型行波超聲電機(jī),定子的外徑為2 mm,內(nèi)徑為1 2 mm,電機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍為1((】~3[)(】Ⅳminp』。

    利用駐波的薄型超聲微電機(jī)多為模態(tài)轉(zhuǎn)換型。1999M Suzuki、2計了一種利用懸臂梁結(jié)構(gòu)驅(qū)動的微型超聲電機(jī)_6 J。該電機(jī)直徑為2mm,~、,03 mm,體積O 49nm’。在驅(qū)動電壓(峰一峰值)18v時力矩達(dá)3 2uNin o(hang_Bun Yoon等人2007~用熱塑性綠色加ljⅢ方法發(fā)明了一種微型化的風(fēng)車型超聲電機(jī)【”。該電機(jī)定子是一個風(fēng)車型的壓電陶瓷盤,在厚度方向t施加交變電J土,盤心的刀口將徑向運(yùn)動轉(zhuǎn)換成切向運(yùn)動,導(dǎo)致轉(zhuǎn)r旋轉(zhuǎn)。該電機(jī)在驅(qū)動電壓(峰一峰值)60V F

最人轉(zhuǎn)速~3000mm

    從以上可以看出棒形彎曲搖頭行波微電機(jī)研究的較多,取得了一些成果,出現(xiàn)了一些成功應(yīng)用的桑例。薄型微超聲波電機(jī)因其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也漸漸引起國內(nèi)外學(xué)者的重視,但人多是基于先進(jìn)加

|_L藝,這給微超聲波電機(jī)的推廣帶來了不利的影響。

    本文提出了一種新型結(jié)構(gòu)的薄型微超聲波電機(jī),電機(jī)定子是一個帶有4個斜齒的扁吲環(huán),電機(jī)工作時圓環(huán)做駐波振動,4個斜齒將徑向振動轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,屬于模態(tài)轉(zhuǎn)換型。該電

機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,易于微型化,基于傳統(tǒng)的線切割加T工藝,加工成本低。本文用有限兀分析了定子的振動模態(tài),制作了‘臺樣機(jī),并測試了其堵轉(zhuǎn)和空載特性。

1電機(jī)運(yùn)動機(jī)理

    本文所提出的電機(jī)的運(yùn)動機(jī)理如圖2所示,薄圓環(huán)在定頻率r會表現(xiàn)出伸縮振動模態(tài)(2 a)。薄圓環(huán)做駐波式振動,有4各節(jié)點(diǎn),兩節(jié)點(diǎn)巾點(diǎn)(波腹)處的振動最強(qiáng)烈,應(yīng)變振幅也最大。在靠近環(huán)波腹處安放一個齒(2_b)。環(huán)內(nèi)產(chǎn)生駐波振動后,齒頂點(diǎn)做剁弧形運(yùn)動,有一個切向運(yùn)動分量,正是這‘分量驅(qū)動與定子同心的圓柱形轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。

    根據(jù)以上原理而設(shè)計的薄型微超聲波電機(jī)的運(yùn)動過程如下:

    ①一②:橫向兩齒收縮,縱向兩齒伸長。橫向兩齒尖對轉(zhuǎn)子的周向分力和摩擦力作為驅(qū)動力推動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn): ②一③:4齒恢復(fù)。此時縱向兩齒還沒有復(fù)位,橫向的兩齒尖對轉(zhuǎn)子的摩擦力會使轉(zhuǎn)子反向旋轉(zhuǎn),摩擦力越小,反向旋轉(zhuǎn)越少;③一④:橫向兩齒伸長,縱向兩齒收縮。縱向兩齒尖列轉(zhuǎn)子的周向分力和摩擦力作為驅(qū)動力推動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn);④一⑤:4齒恢復(fù)。此時橫向兩齒還沒有復(fù)位,縱向的兩齒尖對轉(zhuǎn)了的摩擦力會使轉(zhuǎn)子反向旋轉(zhuǎn),摩擦力越小,反向旋轉(zhuǎn)越少:

    從一個周期內(nèi)的運(yùn)動過程分解中可以看出該電機(jī)具有以下特點(diǎn):定子內(nèi)產(chǎn)生的是駐波:利庠模態(tài)轉(zhuǎn)換法來獲得工作模態(tài);疋子復(fù)位時摩擦力會使轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)一個小角度;定子環(huán)上均布4個節(jié)

點(diǎn),便于固定疋子;電機(jī)只能單向旋轉(zhuǎn)。

2電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計

2 1定子設(shè)計

    定子結(jié)構(gòu)如圖2a)所示,為了粘貼壓電陶瓷,圓環(huán)設(shè)計成八棱柱形狀,并加K圓環(huán)帶粘貼\壓電陶瓷的面,粘貼陶瓷的邊會相應(yīng)變薄,剛度減小,有利于減小諧振頻率。為固定定予尉環(huán),

在環(huán)非粘貼面上的節(jié)點(diǎn)處伸出了4個耳狀的同定齒(不改變約束條件,幾乎不影響振動模態(tài)),圊定齒端部突起,便于裝配時將固定街的端部固定在電機(jī)殼中。

                                                                                           a)定予結(jié)構(gòu)    b)定子關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計

      定子材料選擇彈性較好的不銹鋼,其密度,9=7 8×10。km。,彈性模量為E=206Gpa,泊松v=O 3,使用ANsYs軟件對最終定了結(jié)構(gòu)進(jìn)行了建模分析。兇為定了的固定齒要被固定存電機(jī)殼中,分析時應(yīng)對固定齒的目由度進(jìn)行限制。定子環(huán)的模型和約束方式如罔5 a),模態(tài)分析的結(jié)果如圖5 b)所示。模態(tài)分析所得出該階吲有頻率為49981Hz,較為理想.

2 2整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計

    電機(jī)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖319所示。整體結(jié)構(gòu)尺寸為長寬厚度分別為10 4mm×lO411]n1×9 15nlm,除去轉(zhuǎn)子高度(轉(zhuǎn)子長度是根據(jù)需要而定的),電機(jī)儀厚4mm。定子固定在電機(jī)殼上的凹槽里,用上端蓋壓緊。預(yù)緊力采用F端蓋的彈性提供,預(yù)緊力的傳遞路徑為:殼體一卜端蓋一轉(zhuǎn)子一定子一上端蓋一螺鑰一殼體。町以通過調(diào)整下端蓋懸臂梁的彎曲程度或在下端蓋和殼體間添加墊片來調(diào)整預(yù)緊力大小。

3電機(jī)組裝與測試

3 1電機(jī)組裝

    電機(jī)的裝配過程為:自上而下壓裝定子一從機(jī)殼下端捅入轉(zhuǎn)子一安放墊片一裝下端蓋一調(diào)整.

3 2電機(jī)卒載特性
    電機(jī)轉(zhuǎn)速特性測試裝置如圖8 a)所示,在電機(jī)軸上粘兩片反光片,用反射式非接觸式轉(zhuǎn)速表測量電機(jī)轉(zhuǎn)速。這樣分別淵節(jié)波形發(fā)生器輸出信號的頻率^相位差目、峰峰值p力就口j以灝
出電機(jī)在不同狀態(tài)下的轉(zhuǎn)速特性曲線:∞t∞日、∞一Vpp

 3.2.1轉(zhuǎn)速隨激勵頻率的變化
    圖9.a(chǎn))是在相位差p=180。時,分別測得的在激勵電壓Vpp-160V、200V、250V=種情況F,電機(jī)的空載轉(zhuǎn)速隨激勵電壓Vpp的變化曲線。-N 9 b)是在激勵電壓Vpp-200V時,分別測得的在相位差P。60。、120。、180。V=種。Ifft~T,電機(jī)的空載轉(zhuǎn)速隨激勵電壓Vpp的變化曲線。

      可以看出,該電機(jī)轉(zhuǎn)速在f0 50.5kHz時****轉(zhuǎn)速特性對稱于諧振頻率f0-50.5kHz。不同電三或頻率下空載轉(zhuǎn)速變化的大體趨勢相近,這說明實驗所得到的結(jié)果具有較好的重復(fù)性。
:2.2轉(zhuǎn)速隨相位差的變化
    圖10是在頻率,/:-50.5kHz、激勵電壓場p=2[)(Jv時,測得的電機(jī)空載轉(zhuǎn)速隨相位差p的變化身線?梢钥闯觯捎谠撾姍C(jī)是駐波型電機(jī),改變相位差時,電機(jī)不會反轉(zhuǎn)。電機(jī)在相位差180度。



3 23轉(zhuǎn)速隨電壓的變化
    圖11是在頻率~50.5kHz、相位差p=180。時,測得的電機(jī)空載轉(zhuǎn)速隨激勵電壓∥印的變化
抽線。可以看出該電機(jī)轉(zhuǎn)速隨著激勵電壓Vpp的增人而增大,線性度較好。
:3.3電機(jī)堵轉(zhuǎn)特性
    電機(jī)堵轉(zhuǎn)力矩測試裝置如圖8.b)所不,是利用電子天枰測量電機(jī)軸上的懸臂鐵絲端部的壓力F來計算電機(jī)的堵轉(zhuǎn)力矩。測試方法是:用游標(biāo)卡尺測量鐵絲長度L,把電機(jī)放在天枰附近熱
好,把鐵絲把放到天枰托盤上,天枰清零,打開電源開關(guān),記F天枰穩(wěn)定時的讀數(shù)m,則堵轉(zhuǎn)力矩可以用A,=Ⅲ21來計算。    圖12是在頻率./:-50.5kHz,、相位差p=180。時,測得電機(jī)激勵電壓場p在150V,200V,250~r、3(1(1v各點(diǎn)的堵轉(zhuǎn)力矩?梢钥瓷皆撾姍C(jī)堵轉(zhuǎn)力矩隨著激勵電壓f仍p的增大而增大,線性度較好。
   
4結(jié)論
    設(shè)訓(xùn)了一種新基于模態(tài)轉(zhuǎn)換的駐波型超薄微電機(jī),定子厚度tE lmm,X~日裝完成的電機(jī)進(jìn)行了測試,得到了電機(jī)的轉(zhuǎn)速特性和堵轉(zhuǎn)力矩。該電機(jī)諧振頻率為50 5kHz,轉(zhuǎn)速在相位差為180c
時****,在激勵電壓Vpp=300V時,空載轉(zhuǎn)速為320r/rain,堵轉(zhuǎn)力矩為5.5uNto。


 

 
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