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线性马达与线性运动系统的精度解析V1.0
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  本文来源:深圳迪奥科技有限公司

  利用动子线圈中流动的电流方向的交替变化,而产生交替极性变化的电磁场,与定子永磁铁块的S极和N极之间的异性相吸,同性相斥原理,让动子在定子上悬浮地线性运动的马达为线性马达,也称直线电机。理论上定子上永磁铁块可以无限拼接,则动子行程可无限长。采用线性马达构建的可承载的多轴向线性运动机构,成为线性运动系统。主要用两个指标标定它的运动精度,定位精度和重复精度:

  定位精度:驱动程序设定动子运动的行程与(光栅尺读头指示的)实际长度之差。它是全行程的精度概念。例如程序设定跑Ls: 60.00mm, 实际上跑了Lt: 59.95mm。那么 :

  定位精度α= Ls–Lt= 60.00-59.95= 0.05mm

  用百分比表示为:α=(Ls–Lt)/ Ls X 100%=(60.00-59.95)/60= 0.08%

  重复精度:驱动程序设定动子运动的行程(到一个指定位置),两次分别跑到该同一指定位置,光栅尺读头两次指示的数值之差,也称重复定位精度。 例如要跑到Ls:60.00mm的指定位置,第一次跑了L1:60.05mm, 第二次是跑了L2:59.97。那么:

  重复精度β= L1-L2= 60.05 - 59.97=0.08mm

  用百分比表示为β=(L1-L2)/ Ls X 100%=(60.05 - 59.97)/60= 0.13%

  通常情况,只有运动系统才用定位精度和重复精度来标定系统或产品的精度,重复定位精度比定位精度一般要高。例如美国TEO品牌LMS-3000系列高精度多轴向线性运动系统平台,定位精度α可达0.1μm;重复定位精度β可达0.01μm。


 
 
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