0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

线性谐振传动器是在单个轴上产生振荡力的振动电机

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-16 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

客座博主 Shantanu Balu 是Somatic Labs的联合创建人,创立了Moment,Moment是一种创新的可穿戴设备,完全通过触觉与用户通信

线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与直流偏心旋转质量(ERM)电机不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动时,整个传动器以可感知的力振动。虽然可以通过改变交流输入来调节线性谐振传动器的频率和振幅,但是传动器必须在其谐振频率下被驱动,以产生大电流有意义的力。

在产生振动,压靠移动质量块时,音圈在装置内部保持静止。通过相对于弹簧向上和向下驱动磁体,LRA作为整体发生移位,产生振动。基础机制类似于扬声器产生声音。在扬声器中,通过将交流电频率和振幅转变为振动频率和振幅使空气通过锥体并且以不同的频率发生位移。在内部,扬声器通过以快速变化的交流电移动磁铁质量块来完成该任务。与可以以任意频率驱动的扬声器不同,LRA在特定频率范围内的触觉应用才是有用的。

除了将由音圈产生的力直接传递到皮肤,该装置还通过利用弹簧的共振频率来优化功耗。如果音圈在弹簧的共振频率下推动磁铁质量块抵靠弹簧,则装置可以更有效地产生更高振幅的振动。由于音圈由交流电驱动,对振动的期望频率和振幅进行建模,可以独立地修改频率和振幅。这不同于ERM电机,ERM电机与所产生振动的两个性质耦合

尽管频率可以改变,但是LRA通常将在窄频率范围内操作以优化其功耗——如果装置在弹簧谐振频率下被驱动,则产生相等幅度的振动将消耗更少的功率。无论如何,这种改进本身提供了优于ERM电机的独特优势:随时间变化强度的精确波形可以在具有固定频率的LRA中再现,而ERM电机中的变化强度的波形也将产生变化的振动频率。

LRA的典型起动时间约为10ms,是ERM电机产生振动所需时间的一小部分。当电流施加到装置内的音圈时,磁铁质量块立即移动,产生这种不可思议的速度。在ERM电机中,只有在电机达到运行速度之后才能产生振动——即使在过度驱动电机产生更快的加速度时,电机在达到期望的振动强度之前可能需要20-50ms。不幸的是,LRA的停止时间明显长于ERM电机。由于运行期间内部弹簧中持续存储动能,LRA可能需要300 ms的时间来停止振动。值得庆幸的是,主动制动机构也可以用于LRA,通过执行提供给传动器的交流信号的180度相移,可以通过产生与振荡弹簧相反的力非常快速地(在大约10ms内)停止振动。

许多现代手机使用LRA而不是其他类型的振动电机,以便以更小的功率产生更宽范围的振动触觉效应。像视频游戏控制器等其他消费电子产品也利用线性谐振传动器来为触摸板提供触觉反馈。

Adafruit Industries出售DRV2605分线板,该分线板适用于使用LRA的设备的模拟原型。上述分线板可以很容易地与任何电子原型平台进行集成。您还可以在线查找分线板的其他变体。

现成的芯片可以简化一些应用的开发过程。TI的DRV2605和DRV2605等触觉驱动器可驱动LRA以及ERM电机。当我们设计具有丰富触觉反馈的可穿戴设备Moment时,我们使用DRV2605在四个线性谐振传动器提供沉浸式触觉效果

Moment转动使用精确定时的触觉效果来产生在皮肤上的运动感觉。这为创建信息的触觉表达提供了独特的机会——例如,内置的触觉罗盘可以使用户总是感觉到真正北方的位置。Moment还配备了一个计时器,将时间的流逝转变为在用户手腕上移动的感觉,提高他们对不同任务花费多少时间的意识。DRV2605使我们可以快速对器件进行原型设计,开发这些独特的应用,而不必担心驱动LRA的复杂性。

由于DRV2605简化了以正确谐振频率驱动LRA的过程,因此我们能够更快地对硬件设计的其他部分进行迭代。此外,通过其I2C接口将 DRV2605实现为具有微控制器的电路非常简单,而且占用空间小,除了驱动器芯片之外仅需要去耦电容器。为您的设计选择LRA也可以帮助提高精度和寿命。

尽管线性谐振传动器在定制设计中似乎很难实现,但是如TIDRV2605等触觉驱动器芯片可以简化过程,提高性能并降低总体功耗。

TI的驱动器旨在驱动触觉传动器,通过消除不必要的功能和软件控制简化设计过程。提高性能和简化设计涉及到几项功能。例如,自动闭环反馈改进了ERM和LRA的响应。自动校准检测和配置每个传动器的闭环反馈系数,并且自谐振检测感测LRA的谐振频率。

因为根据用户的需要定制,LRA可以提供更好的整体触觉体验。LRA还在不断发展,努力降低功耗和电路板占用面积,同时产生更敏锐、更强的触觉效果。

由于我们更多地依赖电子用户界面,我们需要触觉反馈来帮助我们了解系统正在做什么。触觉技术不仅使我们获得更令人满意的体验,还有助于改善控制,扩展功能和增强系统用户的安全性,同时帮助制造商区将其产品差异化。

审核编辑:何安淇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1445

    浏览量

    85123
  • 压电传动器
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    5719
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    SiTime MEMS振荡器助力通信模块抗振动性能

    SiTime MEMS振荡器为高速通信模块提供高精度时序解决方案,其12.288MHz产品频率稳定性、抗振动性能和功耗方面显著优于传统石英振荡器
    的头像 发表于 11-27 09:57 186次阅读
    SiTime MEMS<b class='flag-5'>振荡器</b>助力通信模块抗<b class='flag-5'>振动</b>性能

    振动传感电机监测中的精准应用与故障预警机制

    直川科技振动传感凭借多同步测量、工业级防护与智能诊断兼容性,电机状态监测领域展现出高可靠性。其精准的数据输出与工况适配能力,为设备预测
    的头像 发表于 11-12 13:23 513次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电机</b>监测中的精准应用与故障预警机制

    振动传感电机振动监测预警和故障分析

    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机
    的头像 发表于 11-04 10:12 238次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析

    电机亮相2025亚洲国际动力传动与控制技术展览会

    为期四天的第29届亚洲国际动力传动与控制技术展览会在上海新国际博览中心火热进行中。电机携多款电机产品参展,包括防爆电机、永磁
    的头像 发表于 11-03 09:21 519次阅读

    正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点

    工业机械和自动化设备中,电机传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机
    的头像 发表于 09-10 07:41 1747次阅读

    电机带负载是直接用连接输出力大还是用齿轮输出力矩大?

    工业生产和机械设计中,电机作为动力源的核心部件,其输出方式的选择直接影响整个系统的性能表现。关于电机带负载时采用直接连接还是齿轮传动更有
    的头像 发表于 07-27 22:04 615次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>带负载是直接用<b class='flag-5'>轴</b>连接输出力大还是用齿轮输出力矩大?

    斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析

    ,借助于定子表面的斜齿与转子的相互压紧,诱发定子的斜齿产生弹性变形,使斜齿端面质点产生椭圆运动,实现转子单方向旋转运动。该电机定子的斜齿
    发表于 07-16 19:04

    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制

    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移
    发表于 07-14 17:37

    谐振器振荡器的区别

    电子电路领域,谐振器振荡器是两个重要的概念,它们功能、组成结构、工作原理等方面存在明显区别。 功能差异 谐振器的核心功能是 选频 。它
    的头像 发表于 07-01 10:51 536次阅读

    双电伺服主传动轴电机控制软件的开发研究

    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双电伺服主传动轴电机控制软件的开发研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-18 16:28

    电机为什么会产生电流?

    电机是现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统中。然而,电机的运行过程中,有时会出现一种被称为“电流”的现象,这种现象不仅会影响电机
    的头像 发表于 06-07 16:14 900次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>为什么会<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>轴</b>电流?

    处理电机振动的步骤

    四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就会合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。 4、把基础
    的头像 发表于 01-23 09:16 944次阅读

    中空步进电机概述

    中空步进电机是一种特殊设计的步进电机,其核心工作原理基于电磁感应定律。当导线线圈中的电流发生变化时,会在其周围产生磁场,这个磁场会对附近的线圈产生
    的头像 发表于 01-06 15:06 1550次阅读
    中空<b class='flag-5'>轴</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>概述

    ATA-2161高压放大器半球谐振振动性能参数测试中的应用

    的精度进行了验证。实验结果表明,所实现的谐振振动性能参数测试技术无论测试精度、测试效率或可靠性等方面均优于传统方法。 测试设备:ATA-2161高压放大器、数据处理计算机、激光测振仪、波形发生
    的头像 发表于 12-16 16:05 709次阅读
    ATA-2161高压放大器<b class='flag-5'>在</b>半球<b class='flag-5'>谐振</b>子<b class='flag-5'>振动</b>性能参数测试中的应用

    耦合机械传动中的应用 耦合的工作原理及特点

    耦合机械传动中的应用 耦合广泛应用于各种机械传动系统中,包括但不限于: 工业驱动系统 :
    的头像 发表于 12-10 15:19 3274次阅读