步进电机与超声波马达(机械马达和超声波马达

303 2022-12-28 21:20

1. 机械马达和超声波马达

提问的,肯定来不通用。因为从拍广角到长焦镜头的超声波马达对行程不一样,设计的也不一样。快、准、狠是第一生产力。

2. 机械马达和超声波马达的区别

1835年,制作世界上第一台能驱动小电车的应用马达为美国一位铁匠达文波(Thomas Davenport)。 

1870年代初期,世界上最早可商品化的马达由比利时电机工程师Zenobe Theophile Gamme所发明。

 1888年,美国著名发明家尼古拉·特斯拉应用法拉第的电磁感应原理,发明交流马达,即为感应马达。

1845年,英国物理学家惠斯顿(Wheatstone)申请线性马达的专利,但原理于1960年代才被重视,而设计了实用性的线性马达,已被广泛在工业上应用。 1

902年,瑞典工程师丹尼尔森利用特斯拉感应马达的旋转磁场观念,发明了同步马达。 

1923年,苏格兰人James Weir French 发明三相可变磁阻型(Variable reluctance)步进马达。

 1962年,藉霍尔元件之助,实用之DC无刷马达终于问世。

 1980年代,实用之超音波马达开始问世。

3. 机械马达和超声波马达的优缺点

  EF系列镜头一共使用有四种马达,它们分别是:  环形超声波:Ring-type-USM——这是EF系列中最先进的马达,速度、噪音、准确性、机械性、耗电量等各项指标都是最优异的,而且也是唯一可以支持“全时手动”(FTM)的马达,任何时候都可以通过对焦环进行手动对焦,哪怕是自动对焦正在工作的时候用于高中档次的定变焦镜头。  微型超声波:Micro-USM——这是EF系列的第二种超声波马达,性能逊于环形超声波,但仍然比其他马达要强。它与环形超声波马达最明显的区别是它不能支持“全时手动”(FTM)。用于低档次的变焦镜头。  弧形马达:AFD——这是一种普通的无轴马达。不能支持“全时手动”(FTM)。多用于较高档次的非超声波镜头。  微型马达:MM(Micro-Motor)——这是传统的带传动轴的马达。比较费电。不支持“全时手动”(FTM)。多用于廉价的低档次镜头。  Canon在EF系列镜头的马达使用上,基本是遵从一个原则的:他把Ring-USM与AFD,作为较高档次的搭配,应用在高档“L”级镜头与中档镜头中,而将Micro-USM与MM马达作为低档次的搭配,应用在低档镜头中。  高级“L”镜头,使用的超声波马达一定是“环型超声波”Ring-USM的;如果不用超声波,那么就一定用 AFD马达(这种往往是比较旧的款式,新款式的“L”头几乎全部都是Ring-USM的);  中档镜头中的变焦镜头与使用了超声波马达的定焦镜头全部都是使用“环型超声波”Ring-USM的;定焦镜头中不使用超声波马达的,用的也是AFD马达;唯一的一个例外:中档定焦微距镜头EF100/2.8Macro用的是MM马达。  低档镜头中,超声波马达一定是用“微型超声波马达”(Micro-USM)的,不用超声波马达则一定是用MM马达的。  最后,利用“环型超声波马达”(Ring-USM)的镜头一般都使用了内/后对焦技术,所以对焦时镜身长度不变,前组镜片不转;而使用“微型超声波马达”(Micro-USM)的镜头在对焦时,镜身长度会变化,前组镜片也会跟着旋转。  了解了各个镜头分别使用什么样的马达,我们就不难大致了解一支镜头的机械性能。一般来说,体育赛场、野外写生、剧院舞台等场合,Ring-USM的轻、快、准是最适合不过的;一般日用场合,Micro-USM也可以胜任。人像、微距等以摆拍为主的需要精细对焦的场合,AF相对显得不那么重要的,用AFD/MM马达也就可以了。这也是为什么,EF100/2.8Macro会使用MM马达,EF135/2.8Softfocus会使用AFD马达的原因了。

4. 镜头机械马达和超声波马达

在马达类型这里有这几种:AF、AF-I、AF-S、AF-P

“AF”表示该镜头没有对焦马达

“AF-I”表示该镜头有内置马达设计

“AF-S”表示该镜头有内置超声波马达设计,对焦更快更安静

“AF-P”表示该镜头有内置进步马达

“PC”表示该镜头是移轴镜头

5. 机械马达和超声波马达哪个好

不是马达

1)超声波不是靠电机产生的,而是靠超声波震头。

2)超声波按功能分种类很多,电机可能是实现其它功能的。

3)如果超声波的产生是靠电机的,我也见过,那是换概念,那不叫超声波,原因,超声波的率频是28KHZ,如果用电机加扁心轮的话,一秒钟,28000转,一分钟,168万转,没有这样的电机,所以用电机带动的,叫声波,不叫超声波。

6. 线性马达和超声波马达

超声波发生器,通常称为超声波电箱、超声波发生源、超声波电源。它的作用是把我们的市电(220V或380V,50或60Hz)转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。从放大电路形式,可以采用线性放大电路和开关电源电路,大功率超声波电源从转换效率方面考虑一般采用开关电源的电路形式。线性电源也有它特有的应用范围,它的优点是可以不严格要求电路匹配,允许工作频率连续快速变化。从目前超声业界的情况看,超声波主要分为自激式和它激式电源。

  超声波发生器有频率微调的功能,调整范围2%,在不同的工况条件下略微调整使换能器始终工作在最佳状态下,换能效率达到最大,在不同工况下都能达到最佳效果。

  超声波发生器具有扫频功能,通过在清洗过程中超声波频率在合理的范围内往复扫动,带动清洗液形成细微回流,使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面,提高清洗效率。

  超声波发生器具有功率调节的功能,输出功率可实现10%—100%的连续调整,以适应各种清洗对象的要求。

7. 步进马达和超声波马达的区别

af-p是步进马达自动对焦,af-s是超声波马达自动对焦。af-p是新款。

8. 什么是超声波马达

超声波洗碗机的优缺点

超声波洗碗机好不好呢?在洗涤过程中,超声波洗碗机不需要使用到高压水和循环水,同时不需要机器进行运动和回转,它的工作都只是以水分子的振动来完成,因此机器在运行过程中所产生出的噪音也会更低一些。

  据介绍,超声波洗碗机的结构简单,此外使用寿命长。超声波洗碗机主要利用水分子的振动来实现碗盘的清洁,所以它不同于喷嘴式和叶轮式洗碗机结构那么复杂,在使用过程中产生出的故障也相对较少,进行维修时也会更加的方便一些。

  超声波洗碗机在进行工作的时候不需要使用到电机和水泵因此它所消耗的电量是非常小的,充分的实现了省电的目的,无需洗涤剂。使用超声波洗碗机原则上是不需要使用到洗涤剂的,即便加入洗涤剂也是起到一个辅助作用。这是超声波洗碗机一个优势所在。

  二、超声波洗碗机工作原理分析

  超声波洗碗机工作原理是什么呢?当超声波经过液体介质时,将以极高的频率压迫液体介质振动,使液体分子产生正负交变的冲击波。当声强达到一定数值时,液体中急剧生长微小空化气泡并瞬时强烈闭合,产生强烈的微爆炸和冲击波使被清洗物表面的污物遭到破坏,并从被清洗表面脱落下来。

  超声波洗碗机工作中,虽然每个空化气泡的作用并不大,但每秒钟有上亿个空化气泡在作用,就具有很好的清洗效果。因此这就是为什么超声波洗碗机可以轻松洗碗。

  另一方面,这个也是超声波洗碗机工作原理之一。超声波洗碗机当超声波经过液体介质时,将以极高的频率压迫液体介质振动,使液体分子产生正负交变的冲击波。当声强达到一定数值时,液体中急剧生长微小空化气泡并瞬时强烈闭合,产生强烈的微爆炸和冲击波使被清洗物表面的污物遭到破坏,并从被清洗表面脱落下来。虽然每个空化气泡的作用并不大,但每秒钟有上亿个空化气泡在作用,就具有很好的清洗效果。

9. 机械马达和超声波马达一样吗

超声波马达是一款新型的电机,简称USM超声波马达,最早被应用于照相机上。传统的马达都是基于电磁原理工作的,将电磁能量变换成转动能量。而USM则是基于利用超声波振动能量变换成转动能量的全新原理来工作的。

那么究竟什么是超声波马达?其基本工作原理又如何?简单地说,人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。超声波马达是利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。

通常电磁马达运转时我们会觉得有杂音,这是因为马达内部结构产生振动,而振动频率恰好在我们耳朵可以感受的频率范围内。而超声波马达和传统的马达有很大区别,不管传统的马达有多少种,其原理一般就是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。

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