ЛЕКЦИЯ 14 7. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ
Пьезоэлектрическими микродвигателями (ПМД) называются
двигатели, в которых механическое перемещение ротора осуществляется за счет пьезоэлектрического
или пьезомагнитного эффекта [7].
Отсутствие обмоток и простота технологии изготовления
не являются единственными преимуществами пьезоэлектрических двигателей. Высокая
удельная мощность (123 Вт/кг у ПМД и 19 Вт/кг у обычных
электромагнитных микродвигателей), большой КПД (получен рекордный до настоящего
времени КПД = 85%), широкий диапазон частот вращения и моментов на валу,
отличные механические характеристики, отсутствие излучаемых магнитных полей и
ряд других преимуществ пьезоэлектрических двигателей позволяют рассматривать их
как двигатели, которые в широких масштабах заменят применяемые в настоящее
время электрические микромашины.
§ 7.1. Пьезоэлектрический эффект
Известно, что некоторые твердые материалы, например,
кварц способны в электрическом поле изменять свои линейные размеры. Железо, никель,
их сплавы или окислы при изменении окружающего магнитного поля также могут
изменять свои размеры. Первые из них относятся к пьезоэлектрическим материалам,
а вторые - к пьезомагнитным. Соответственно различают пьезоэлектрический и
пьезомагнитный эффекты.
Пьезоэлектрический двигатель может быть выполнен как
из тех, так и из других материалов. Однако наиболее эффективными в настоящее время
являются пьезоэлектрические, а не пьезомагнитные двигатели.
Существует прямой и обратный пьезоэффекты. Прямой -
это появление электрического заряда при деформации пьезоэлемента. Обратный -
линейное изменение размеров пьезоэлемента при изменении электрического поля.
Впервые пьезоэффект обнаружили Жанна и Поль Кюри в 1880 году на кристаллах
кварца. В дальнейшем эти свойства были открыты более чем у 1500 веществ, из
которых широко используются сегнетова соль, титанат бария и др. Ясно, что
пьезоэлектрические двигатели"работают" на обратном пьезоэффекте.
§ 7.2. Конструкция и принцип действия
пьезоэлектрических микродвигателей
В настоящее время известно более 50 различных
конструкций ПМД. Рассмотрим некоторые из них.

Рис. 7.1.
К неподвижному пьезоэлементу (ПЭ)-
статору - прикладывается переменное трехфазное напряжение (рис. 7.1). Под
действием электрического поля конец ПЭ последовательно изгибаясь в трех
плоскостях, описывает круговую траекторию. Штырь, расположенный на подвижном
конце ПЭ, фрикционно взаимодействует с ротором и приводит его во вращение.

Рис. 7.2. Большое практическое значение получили шаговые ПМД
(рис. 7.2.). Электромеханический преобразователь, например, в виде камертона 1
передает колебательные движения стержню 2, который перемещает ротор 3 на один
зубец. При движении стержня назад собачка 4 фиксирует ротор в заданном
положении.
Мощность описанных выше конструкций не превышает сотые
доли ватта, поэтому использование их в качестве силовых приводов весьма проблематично.
Наиболее перспективными оказались конструкции, в основе которых лежит принцип
весла (рис. 7.3).

Рис. 7.4.
Вспомним, как движется лодка. За время, пока весло
находится в воде, его движение преобразуется в линейное перемещение лодки. В
паузах между гребками лодка движется по инерции.
Основными элементами конструкции рассматриваемого
двигателя являются статор и ротор (рис.7.4). На основании 1 установлен
подшипник 2. Ротор 3, выполненный из твердого материала (сталь, чугун, керамика
и пр.) представляет собой гладкий цилиндр. Неотъемлемой частьюПМД является
акустически изолированная от основания и оси ротораэлектромеханическая
колебательная система - осциллятор (вибратор). В простейшем случае он состоит
из пьезопластины 4 вместе с износостойкой прокладкой 5. Второй конец пластины
закреплен в основании с помощью эластичной прокладки 6 из фторопласта, резины
или другого подобного материала. Осцилятор прижимается к ротору стальной пружиной7, конец
которой через эластичную прокладку 8 давит на вибратор. Длярегулирования
степени прижатия служит винт 9.
Чтобы объяснить механизм образования вращающего
момента, вспомниммаятник. Если маятнику сообщить колебания в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях, то в зависимости от амплитуд, частоты и
фаз возмущающих сил его конец будет описывать траекторию от круга до сильновытянутого
эллипса. Так и в нашем случае. Если подвести к пьезопластине переменное
напряжение определенной частоты, ее линейный размербудет
периодически изменяться: то увеличиваться, то уменьшаться, т.е. пластина будет
совершать продольные колебания (рис. 7.5,а).

При увеличении длины пластины ее конец вместе с
ротором переместится и впоперечном направлении (рис. 7.5,б). Это эквивалентно
действию поперечной изгибающей силы, которая вызывает поперечные колебания.
Сдвигфаз
продольных и поперечных колебаний зависит от размеров пластины,рода материала,
частоты питающего напряжения и в общем случае можетизменяться от 0о до 180о. При сдвиге фаз, отличном от 0о и
180о,контактная точка движется по эллипсу. В момент
соприкосновения с роторомпластина передает ему импульс движения (рис. 7.5,в).
Линейная скорость вращения ротора зависит от амплитуды
и частотысмещения конца осциллятора. Следовательно,чем больше
напряжение питания и длина пьезоэлемента, тем больше должна быть линейная
скоростьвращения ротора. Однако не следует забывать, что с увеличением длинывибратора,
уменьшается частота его колебаний.
Максимальная амплитуда смещения осциллятора
ограничивается пределом прочности материала или перегревом пьезоэлемента.
Перегревматериала свыше критической температуры - температуры Кюри,приводит кпотере пьезоэлектрических
свойств. Для многих материалов температураКюри превышает 2500С,
поэтому максимальная амплитуда смещенияпрактически ограничивается пределом прочности
материала. С учетом двукратного запаса по прочности принимают VP
= 0,75 м/с.
Угловая скорость ротора

где
DP - диаметр ротора.
Отсюда частота вращения в оборотах в минуту

Если диаметр ротора DP = 0,5 -
5 см, то n = 3000 - 300 об/мин.Таким образом, изменяя только диаметр ротора, можно в
широких пределах изменять частоту вращения машины.
Уменьшение напряжения питания позволяет снизить
частоту вращениядо 30 об/мин при сохранении достаточно высокой мощности на
единицумассы двигателя. Армируя вибратор высокопрочными сапфировымипластинами,
удается поднять частоту вращения до 10000 об/мин. Этопозволяет в
широкой области практических задач выполнять привод безиспользования
механических редукторов.
§ 7.3. Применение пьезоэлектрических микродвигателей
Надо отметить, что применение ПМД пока весьма
ограничено. В настоящее время к серийному производству рекомендован пьезопривод
дляпроигрывателя,
разработанного конструкторами объединения "Эльфа" (г. Вильнюс),
и пьезоэлектрический привод ведущего вала видеомагнитофона,созданного в
объединении "Позитрон" .
Применение ПМД в аппаратах звуко- и видеозаписи позволяет
по новому подойти к проектированию механизмов транспортирования ленты,поскольку элементы
этого узла органически вписываются в двигатель,становясь его корпусом,
подшипниками, прижимом и т.п. Указанные свойства пьезодвигателя позволяют
осуществить непосредственный приводдиска проигрывателя путем установки на его валу
ротора, к поверхностикоторого постоянно прижат осциллятор. Мощность на валу
проигрывателяне превышает 0,2 Вт, поэтому ротор ПМД может
быть изготовлен как изметалла, так и из пластмассы, например карболита.
Изготовлен опытный образец электробритвы
"Харьков-6М" с двумя ПМДобщей мощностью 15Вт. На базе механизма настольных
часов "Слава" выполнен вариант с шаговым пьезодвигателем. Напряжение
питания 1,2 В;потребляемый ток 150 мкА. Малая
потребляемая мощность позволяетпитать их от фотоэлементов.
Присоединение к ротору ПМД стрелки и возвратной
пружины позволяетиспользовать двигатель в качестве малогабаритного и
дешевого электроизмерительного прибора с круглой шкалой.
На основе линейных пьезодвигателей изготавливают
электрическиереле с потребляемой мощностью от нескольких десятков
микроватт донескольких ватт. Такие реле в рабочем состоянии не
потребляют энергии.После срабатывания сила трения надежно удерживает контакты
взамкнутом
состоянии.
Рассмотрены далеко не все примеры использования ПМД.
Пьезодвигатели могут найти широкое применение в различных автоматах, роботах,протезах, детских
игрушках и в других устройствах.
Изучение пьезодвигателей только началось, поэтому не
все ихвозможности раскрыты. Предельная мощность МПД принципиально неограничена.
Однако конкурировать с другими двигателями они могут покав диапазоне
мощностей до 10 ватт. Это связано не только сконструктивными
особенностями ПМД, но и с уровнем развития науки итехники, в
частности с совершенствованием пьезоэлектрических, сверхтвердых и износостойких
материалов. По этой причине цель данной лекциизаключается прежде всего в
подготовке будущих инженеров к восприятиюновой для них области техники перед
началом промышленного выпускапьезоэлектрических микродвигателей.
|