在需要有限运动范围的工程应用中, 音圈或非换向直流线性执行器通常是首选. 无铁芯线圈组件对固定磁体组件没有磁吸引力, 减少了轴承系统的负载并增加了其寿命. 也没有磁力 (滞后), 这允许更高的加速度. 这种执行器特别在需要直接驱动的高速或高频解决方案中表现出色. 尤其, 没有电气组件, 例如霍尔效应传感器, 总体上有助于更简化和可靠的系统.
而且, 语音盘管执行器以洛伦兹力的原理运行, 这意味着它生成的力与输入电流成正比. 其相对机械和电时间常数低, 语音线圈执行器是用于应用方向快速变化的应用的绝佳直接驱动解决方案. 它固有的简单性, 因为它不需要换向或复杂的驱动程序进行操作, 在使用方面提供了轻松和放心的感觉.
然而, 由于它们的简单性, 语音线圈执行器需要将线性编码器集成以进行精确定位. 精确控制力, 必须在线安装力传感器以达到最高的精度, 强调精确性在您的应用程序中的重要性. 满足这些需求, 语音线圈执行器应集成到语音线圈定位阶段. 语音线圈定位阶段是一个紧凑的, 小英尺印记的定位阶段非常适合闭环定位应用,并用短程,其中复杂的力或位置, 速度, 和加速控制是必要的. 它的高精度灌输了对其性能的信心, 使其成为应用程序的理想选择.
语音线圈阶段将, 至少, 有以下元素: 语音盘管执行器, 轴承, 反馈设备, 和机械支架将执行器连接到轴承和反馈设备. 一个人可以在语音线圈阶段使用语音线圈移动线圈或移动磁铁; 取决于申请, 一个可能比另一个更可取, 但是移动线圈将具有较低的力与移动质量比,从而实现较高的加速度. 应用程序决定了使用的轴承类型. 大多数应用程序将利用高精度的弹球, 但是对于低冲程, 振荡系统将需要弯曲系统, 交叉的滚子轴承, 或与硬化的轴结合的珠宝或滑动接触衬套. 空气轴承, 线性导轨, 并且推动接触衬套也可用于特定应用. 通常用作反馈, 具有归居中心参考标记的非接触式光学或磁性线性编码器将以一微米为单位的分辨率进行标准配置. 仍然, 更精确地降低到纳米范围. 典型的编码器输出是正交A和B方波信号, 但是正弦输出也可用. 在特定的应用中, 用户更喜欢模拟反馈, 可以集成LVDT或线性电位计的连接以进行位置反馈, 或者可以连接力传感器以进行力反馈. 其他选项包括关闭放大器的限制开关,或向控制器发出信号,表明发生了错误,并将硬停止列入舞台的末端,以防止在伺服系统故障的情况下防止过度行驶损失.