[实用新型]一种用于稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机的驱动电源有效

专利信息
申请号: 201320745261.7 申请日: 2013-11-21
公开(公告)号: CN203554329U 公开(公告)日: 2014-04-16
发明(设计)人: 莫钊;曾任贤;卢莉;刘月瑞;彭丽红;黄倩 申请(专利权)人: 南昌工程学院
主分类号: H02N2/04 分类号: H02N2/04;H02N2/06
代理公司: 南京同泽专利事务所(特殊普通合伙) 32245 代理人: 蒋全强
地址: 330000 江西*** 国省代码: 江西;36
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 用于 稀土 超磁致 伸缩 惯性 冲击 式微 电机 驱动 电源
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种驱动电源,具体的是指一种用于稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机的驱动电源。

背景技术

惯性冲击电机是利用惯性冲击来实现精密位移的一种驱动机构,它具有运动范围大、位移分辨率高、结构简单的优点。现有的惯性冲击直线电机一般采用压电功能材料驱动。但是由于压电材料存在有缆驱动、变形量小、功率密度小、高电压驱动,导致现有的压电式惯性冲击直线电机存在运动稳定性较差、运动速度慢、负载能力弱、可靠性低的问题,因而应用受到限制。

针对现有惯性冲击直线电机的不足,南昌工程学院的卢全国博士采用稀土超磁致伸缩材料为驱动源构造一种新型惯性冲击直线电机,具有磁场(无缆)驱动、变形量大、输出力大、能量密度大、响应速度快、低电压驱动等特点。因而,与现有的惯性冲击电机相比,其具有运动稳定性更好、运动速度更快、负载能力更强、可靠性更高等优势。

根据惯性冲击电机工作特性,如何提供一种有效的电机驱动电源,使磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机能具有更大的带负载能力、更快的运动速度,更高的位移控制精度,并且采用低电压驱动,目前已有部分高等院校及研究所进行了研究,并提出了一些方案。如:

自2001年起,大连理工大学的杨兴和贾振元等人采用连续调整型恒流源的原理, 并选用功率MO SFET 作为功率放大元件, 研制出超磁致伸缩执行器驱动电源, 电流可在- 3~ + 3 A 范围内连续可调, 且具有结构简单、安全(输出电压< 24 V )、可靠的优点。

2008年,浙江大学的葛荣杰和邬义杰等人在分析超磁致伸缩材料的驱动特性及超磁致伸缩执行器驱动源特点的基础上, 采用连续调整型恒流源的原理,以通用运放为基础, 研制出电流在- 3~ + 3A范围内连续可调的大功率恒流功放作为超磁致伸缩执行器驱动源。实际测试的结果表明其性能良好, 可以满足驱动超磁致伸缩材料的要求。

2010年,扬州大学马志新针对超磁致伸缩驱动器的工作原理和电源驱动特点, 设计了一种基于DSP 控制能实现电流- 4 A~+ 4 A连续可调的双向可控恒流驱动电源。该电源经实际测试性能良好, 能满足超磁致伸缩驱动器的工作要求。

Jorgen 等人提出用磁极化强度作为负反馈控制量的设想,国内外的其他学者也进行了广泛的研究。

以上一些方案都是采用连续调整型恒流源的原理设计的准静态驱动电源,输入电流大小虽然可变,但是无法产生快速上升缓慢下降,或快速下降缓慢上升的电流信号,也不能任意设置或精准控制位移的步数,满足不了惯性冲击式微电机的驱动要求,市场也未见成熟的惯性冲击式微电机驱动电源出售,国内外对稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机驱动电源的开发更是鲜见报道。

目前在实验室,一般用来产生稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机驱动电源的方案是将信号源和功率放大器组合,其缺点是(1)无闭环反馈控制,输出电流误差大,不能对电机实现精确微动控制;(2)在电机运行中,无法实时调整电流脉冲的极性和个数;(3)体积庞大,价格高携带不方便,仅适合在实验室使用。

综上所述,目前对稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机驱动电源的开发和研究具有迫切的需求。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种用于稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机的驱动电源,该驱动电源解决了在闭环反馈控制下,对电机驱动电流进行采集的技术问题。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种用于稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机的驱动电源,包括:用于产生电机控制信号的MCU模块,与该MCU模块相连的用于接收所述电机控制信号的电机驱动模块,与该电机驱动模块相连的用于采集电机电流的闭环模块,该闭环模块的反馈电流输出端与所述MCU模块的电流采集端相连,该闭环模块的适于提供中断信号的输出端与所述MCU模块的外部中断输入端相连。

进一步,所述电机驱动模块包括:第一光电耦合器,该第一光电耦合器的输入端与所述MCU模块相连,该第一光电耦合器的输出端与一MOSFER驱动器的输入端相连,该MOSFER驱动器的输出端通过一输入电阻与一MOS管的栅极相连,该MOS管的漏极与所述稀土超磁致伸缩惯性冲击式微电机的供电端相连,该MOS管的源极与一采样电阻和所述闭环模块的输入端相连。

进一步,所述闭环模块包括:放大电路,该放大电路的输入端与所述MOS管的源极相连,该放大电路的输出端与一模拟信号隔离电路的输入端相连,该模拟信号隔离电路的输出端经过一低通滤波器后与所述电流采集端和一反相比较器的输入端相连,该反相比较器的输出端与所述外部中断输入端相连。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南昌工程学院,未经南昌工程学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201320745261.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top