1. 超声波电机的应用案例及分析
所谓螺丝刀对焦,是早年几乎所有品牌自动胶片单反使用的,由机身马达驱动镜头对焦的方式。
后来沿用到宾得(尼康)适马,三星等等数码单反上,其优点是耐久性好,故障率低,相应镜头成本也低。
缺点是噪声大一点,对焦速度稍慢。
而后来兴起的镜头内置超声波马达,优点是对焦动作较快,噪声较小,其耐久性有待观察(一旦镜内马达损坏,更换成本不菲)。综上:机身驱动方式,因为带驱动系统机身成本高一点,而使用的镜头成本就低一点;机身没有驱动系统,成本当然会低一些,这些成本就转嫁到了它能够正常使用的每一只镜头上,因为使用的镜头必须自带驱动功能。
宾得之所以一直没有放弃机身驱动系统,首先是这种驱动方式已经相当可靠,节约了大量的镜头成本,(宾得也出了不少双驱动方式的镜头,如几个星头等等,多出来的超声波马达,使镜头贵了不少,大家都知道的);另外宾得之所以被玩家公认厚道,就在他的新机器对以前胶片时代生产的所有PK口自动镜头都支持使用。
还包括所有太古玛42螺口镜头,以及K、M、A系列庞大的手动镜头群也同样支持。
真正做到了物尽其用,这倒是为宾得玩家节省了不少钞票,反过来宾得自身就少卖了多少新镜头,少赚了多少钱,简直无法统计。说远了哈
2. 行波型超声波电机的机理
机械波通过介质时会造成介质的局部压缩和伸长而产生弹性应变,该应变随时间和空间作周期性变化,使介质出现疏密相间的现象,如同一个相位光栅 。
当光通过这一受到机械波扰动的介质时就会发生衍射现象,这种现象称之为声光效应。是研究光通过机械波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。由于弹光效应,当纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或余弦规律变化,并随机械波一起传播,当激光通过此介质时,就会发生光的衍射。
是研究光通过机械波扰动的介质时发生散射或衍射的现象
1.光声成像的原理 1880年Bell在实验中意外发现光声效应,光声效应的发现为光声成像(Photoacoustic, PA)的发展铺垫了物理基础[1]。此后,很少有相关科学研究或技术发展,
2.光声成像的特点
3. 电机谐波分析
是把电压波形通过傅里叶级数分解成无数正弦波,幅值第二大的就是3次谐波(建议看下电机学和高数,看不懂也没关系).三次谐波的存在对发电的质量有影响,所以提出了三次谐波绕组是一种励磁绕组,可以消除三次谐波,利用它来产生励磁电流。
它是独立的不合主绕组接触的。直接一次绕成,嵌入定子槽中间取一个三分之二节点,头尾加三分之二出3个引接线头,选其中2个(一般选头尾,如果感觉励磁电压大了就选三分之二处的),接到励磁电压调节器上。
4. 超声波电机的应用案例及分析报告
中国超声电机处于世界先进水平,用于尖端科技
5. 超声波电机的应用案例及分析视频
对人是没什么害处。但对老鼠等也没作用,
超声波这些玩意都骗人的,请看土豆测试的视频http://www.tudou.com/programs/view/helxP7wFUDs/
6. 超声电机应用例子
我觉得,如果不是有抓拍需求,没有必要专门找超声波马达的镜头去买。只有专门拍体育或是新闻抓拍的情况下,超声波马达才有用武之地。
超声波马达对焦快,可以全时手动对焦,用起来肯定方便,但是重量和价格都是问题。
有这个钱,不如买几个定焦慢慢玩。
摄影重要的不是器材,而是人。
拍体育的话,或是拍野生动物,拍鸟,这些领域必须买,不是的话,真不值得花这个钱。
附上百度百科介绍:
超声波马达(UltraSonic Motor)的简称是:USM,最早应用于照相机上是Canon EF系列镜头。最早装备了USM马达的镜头是Canon EF 300/2.8L USM.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。
一般来说环形超声波马达主要用于L级专业镜头,而微型超声波马达则主要被用于我们所说的业余镜头中,但在佳能的业余镜头中也有使用环形超声波马达的镜头,它们是:EF20-35mm f/3.5-4.5 USM; EF24-85mm f/3.5-4.5 USM; EF28-105mm f/3.5-4.5 USM/ EF28-105mm f/3.5-4.5 USM II; EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM和EF100-300mm f/4.5-5.6 USM,这样作为普通摄影爱好者的我们如使用上述几款镜头也能感受环形超声波马达带来的宁静、高速的自动对焦和全时手动的乐趣。
微型马达,除了弧形马达和超声波马达外,佳能还有另外一种马达—微型马达,微型马达一般用于佳能价格很低的普及镜头中,如EF50mm f/1.8II和那些非USM的普及型变焦镜头,如EF28-80mm f/3.5-5.6; EF75-300mm f/4-5.6等,但佳能有一款“很有名”的镜头也用的是微型马达,它就是EF100mm f/2.8 Macro微距镜头,想来佳能认为一般使用微距的人是不会使用自动对焦的吧。
全时手动和内对焦/后对焦在佳能EF镜头中的应用
一般来说,使用环形超声波马达的镜头都可以实现全时手动,而使用微型超声波马达的镜头则不行,但这并不表明微型超声波马达不能实现全时手动,比如著名的EF50mm f/1.4使用的就是微型超声波马达,但它和那些使用环形超声波马达的镜头一样,也可以全时手动,所以我们可以说佳能为了保持环形超声波马达的“优越性”不愿意将全时手动这一个非常有用的功能赋予所有的微型超声波马达。
使用环形超声波马达的镜头一般都是采用内对焦或后对焦结构的,因此在对焦时镜头的前镜片是不会跟着转动的,而大多微型超声波马达和微型马达和许多使用弧形马达的镜头则不行,当然也有例外如使用弧形马达的EF135mm f/2.8 Soft Focus柔焦镜头,EF24mm f/2.8和已经被EF17-35mm f/2.8 L USM取代的EF20-35mm f/2.8 L等早期上市的EF镜头。
7. 超声波电机的应用案例及分析论文
马达寿命要看使用强度的和保护程度的。小驴炮的树脂镜片也就10年。爱惜点差不多同时到。
8. 压电式超声波传感器的工程应用案例
当电压作用于压电陶瓷时,压电陶瓷就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超声波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超声波传感器。
将超声波传感器的一个复合式振动器被灵活地固定在底座上。该复合式振动器是谐振器以及由一个金属片和一个压电陶瓷片组成的双压电晶片元件振动器的一个结合体。谐振器呈喇叭形,目的是能有效地辐射由于振动而产生的超声波,并且可以有效地使超声波聚集在振动器的中央部位。


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