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随着工业、农业、国防和科学技术高速度的发展,要求具有各种运动形式的电动机来满足日益发展的自动控制系统的需要。不但需要有连续运动的旋转电动机、增量运动的步进电动机、直线运动的直线电动机、沿两座标运动的平面电动机,而且还需要能围绕某一特定位置往复运动的电动机。以往,人们为了获得往复运动,通常采用旋转电动机通过一套特殊的运动转 相似文献
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单裂极式永磁步进电机是指定子和转子具有相同的极对数。而定子每对磁极中的一个极保持为整体(简称整极),另一个极分裂成两部分(简称裂极)的单相永磁步进电机[1]。由于该电机的特性良好、结构简单、制造容易、维修方便,目前已在天津第二手表厂生产的DST—3型石英电子手表中作为换能器作用[2]。本文在分析气隙磁 相似文献
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近年来利用窄脉冲控制的单相永磁步进电机由于其结构简单、功耗小、效率高,并且具有固定的旋转方向和断电定位等特点,在自动仪表,计时仪器以及石英电子钟表上得到了广泛应用。本文在建立电机动态运行的数学模型基础上,给出了电机动态特性的计算方法及其计算程序,并用实例进行了验证。图1表示利用窄脉冲供电的步进电机系统示意图。该系统是由电源、电机和负载三部分组成,形成电输入回路和机械输出回路。 相似文献
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本文从能量转换入手,建立了磁流体推进器功率流程图;在效率分析的基础上,提出了磁流体推进器的标么速度和效率方程,清晰地提示了推进速度、效率与负荷因子和管道损耗之间的关系,在无需具体了解推进器结构、电磁和水力参数的情况下,为分析研究管道损耗对推进速度和效率的影响提供了一条新途径。 相似文献
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