步入工業帝國時代,從通訊到AI智能化,打破傳統的購物方式,科技的進步再一次證明了人類的思維太強悍了。
與線圈無關的量
Fa 動子與定子間的磁吸力,必須由導軌吸收。
Fc 馬達連續推力,在正常持續驅動下會使線圈溫度升至70-80℃。
Fp 短暫的瞬間推力,當以Ip電流打入線圈時產生,此時馬達操作在接近非線性區,若無強制冷卻,溫升會急劇增加。
Km 馬達常數,為馬達產生的力量對產生的熱量的比率,所以也是判斷馬達效率的指標之一。
Pv 馬達產生的熱(功率),會導致隨著時間不同而已的溫升,影響的因素有馬達電流以及環境溫度。在非線性操作區供應Ip時,Pv會因為電流平方成正比的關系而急劇升高,而在線性操作區供應Ic則比較不 會發生高熱。Pv可以利用馬達常數Km和推力計算如下:Pv=F/Km2
Pvp 在Ip時的峰值功率。
Pc 在Ic時的連續功率。
T 馬達線圈允許的操作溫度,通常借由溫度開關監控,馬達的表面溫度與下列因素有關:
1、實際安裝狀況(定位平臺的大小)
2、散熱條件(冷卻板)
3、驅動狀況
因此實際溫度只能用上述條件來決定。
與線圈有關的量
Ic 產生連續推力的電流。
Ip 產生短暫大推力的瞬間峰值電流
Kf 計算推力的線圈特性值,公式為:F=IxKf
Kv 當媽的在發電時隨著運動速度而產生反電動勢的線圈特性值,公式為:Ug=KvxV
R25 25℃時的線圈電阻;當溫升到80℃電阻會升高到大約1.2倍。
與線圈無關的量
Fa 動子與定子間的磁吸力,必須由導軌吸收。
Fc 馬達連續推力,在正常持續驅動下會使線圈溫度升至70-80℃。
Fp 短暫的瞬間推力,當以Ip電流打入線圈時產生,此時馬達操作在接近非線性區,若無強制冷卻,溫升會急劇增加。
Km 馬達常數,為馬達產生的力量對產生的熱量的比率,所以也是判斷馬達效率的指標之一。
Pv 馬達產生的熱(功率),會導致隨著時間不同而已的溫升,影響的因素有馬達電流以及環境溫度。在非線性操作區供應Ip時,Pv會因為電流平方成正比的關系而急劇升高,而在線性操作區供應Ic則比較不 會發生高熱。Pv可以利用馬達常數Km和推力計算如下:Pv=F/Km2
Pvp 在Ip時的峰值功率。
Pc 在Ic時的連續功率。
T 馬達線圈允許的操作溫度,通常借由溫度開關監控,馬達的表面溫度與下列因素有關:
1、實際安裝狀況(定位平臺的大小)
2、散熱條件(冷卻板)
3、驅動狀況
因此實際溫度只能用上述條件來決定。
與線圈有關的量
Ic 產生連續推力的電流。
Ip 產生短暫大推力的瞬間峰值電流
Kf 計算推力的線圈特性值,公式為:F=IxKf
Kv 當媽的在發電時隨著運動速度而產生反電動勢的線圈特性值,公式為:Ug=KvxV
R25 25℃時的線圈電阻;當溫升到80℃電阻會升高到大約1.2倍。