(此部分内容尚会进一步修改)
 
有关线性电机的点滴记录
 
*线性电机如同X-Y平面异步电动机
*电机平面末端的磁场难以预测但必须要解决
*有许多种类线性电机:音圈马达,无刷交流伺服电机,步进电机以及它们的变种
*无刷铁芯线性电机齿槽力要小2%或更多
*三相电机要求力的波动小
*推力—移动质量比决定了线性电机的承载能力。
       移动质量越小意味承受外载能力越大。此外,由于在很大的加速度和减速度下移动质   量而产生
的作用力,将使机器产生很大的振动。因些,好的线性电机工作时要保持移动质量尽可能小。
*要考虑使两轴同时移动或独立运动
*工作循环必须保持低温,避免过热
*好的线性电机工作时必须使移动电缆长度尽可能短而寿命长
*其它要考虑的因素:有效行程,分辩率,外加有效载荷,移动质量,精度,重复精度,直线度
/平面度,最大速度,最小加速度,线圈电感等
 
 
电压

*取决于线性电机的类型
*一般电压越高意味着力矩越大,不过需要更大的动力
*电机可以高于或低于额定电压下工作(适合其它设计要求)
*在额定电压下工作效率最高
 
 

*买电机时要考虑止转和工作电流(最大和最小值)
*止转电流—当接通电源而电机不能运转的电流
*工作电流—当电机的阻力矩为零时的电流
*最好是测定与电压、电流和所需力矩的关系曲线进行优化

*当电机力矩变化时(如电机反转)预计有短暂的电流峰值
*电流峰值—能达到2倍的止转电流,如果不加以保护的话能够损坏控制电路
*用二极管保护你的电路避免反向电流的损害
*检查你的电路的额定功率,如果有必要的话使用散热槽
 
 
功率(电压 x 电流)
 
*经常使电机在接近止转电流情况下工作,或在大的力矩下经常反转,会使电机熔化
*如果不可避免的话要用电机散热槽
 

力矩

*在购买电机时,考虑止转力矩和工作力矩(最大和最小值)
*止转力矩—在接通电源时,电机产生的不足以转动的力矩
*工作力矩—当阻力矩为零时的电机的力矩
*电压变化将改变力矩
 
 
速度

*电机在速度最高时工作效率最大
*电机上传动装置可以使电机转得更快,但是输出转速越低则力矩越大
*记住力矩决定加速度,因此一个加速性能差的高速机器人其实就是低速机器人
*如果不确定的话,优先考虑力矩而不是速度
 
 
效率

*在额定电压工作时效率最高
*以最大速度工作时电机效率最高
*摩擦力与低速运动有关
*使用传动装置(可选购买有内置齿轮或齿轮在外的电机)
 
 
控制方法

*取决于电机类型
*大多数线性电机同时提供专门的控制器
电流