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智能視頻分析系統各種驅動方式的結構原理

時間:2014-11-10本站瀏覽次數:4191

  依照智能視頻分析系統基本機理,將結構尺寸縮小或放大,可研制新型MEMS精密驅動器或傳統大行程、高精度振動驅動裝置。精密驅動技術發展至今,方式多種多樣,各有特點和優劣。根據驅動原理的不同,大致可分為靜電力驅動、壓電驅動、磁致伸縮驅動、電熱式驅動、形狀記憶驅動、和電磁驅動等。現逐一簡介這幾種驅動方式的原理及特點。

  1、靜電驅動

  智能視頻分析系統的靜電驅動是利用靜電荷的庫倫引力或斥力產生變形而產生位移。智能視頻分析系統的靜電式驅動器是應用較廣泛的微驅動器,這類驅動器不僅結構簡單、控制方便,而且其動作范圍大、功耗小、響應頻率高,適于集成化制造。它們具有效率高、精度高、不發熱、響應速度較快等優點,但存在著輸出力小和驅動電壓高等缺點。

  2、壓電驅動

  某些晶體在電壓作用下自然會產生形變;反之,晶體在外力作用下也會產生電壓,這就是所謂的壓電效應。智能視頻分析系統壓電驅動器具有較高的位移分辨率、控制精度、響應快、驅動力大等優點,但驅動功率低。

  3、智能視頻分析系統的磁致伸縮驅動

  鐵磁材料和亞鐵磁材料由于磁化狀態的改變,其長度和體積都要發生微小變化,智能視頻分析系統的這種現象稱為磁致伸縮現象。磁致伸縮驅動器利用磁致伸縮材料在磁場的作用下產生伸縮變形來實現微位移和力輸出的,它具有結構簡單緊湊、輸出力大,機械強度高、過載能力強等優點。但智能視頻分析系統的磁致伸縮材料在磁場的作用下,除產生伸縮效應外,還伴隨受熱膨脹,使其精密定位和控制受到了影響。

  4、電熱式驅動

  物質在溫度發生改變時,均會產生長度和體積的變化,從而導致了熱膨脹效應。智能視頻分析系統的電熱式微位移機構是利用物體的熱膨脹來實現微位移的。這種機構結構簡單,操作方便,但由于傳動桿與周圍介質之間有熱交換,從而影響位移精度,而且由于一般材料的熱膨脹系數很小,因此產生的位移量很小。由于熱慣性的存在,不適合高速位移。這使其在應用上受到了一定的限制。

  5、形狀記憶驅動

  智能視頻分析系統的形狀記憶合金驅動具有以下特點,體積小、結構簡單、重量輕、動作柔性小、控制方便、不易受周圍環境(除溫度外)的影響。形狀記憶合金驅動器驅動機理是形狀記憶合金材料的馬氏體和逆馬氏體相變。形狀記憶合金驅動器具有大的變形和力輸出等優點,智能視頻分析系統的缺點是響應速度慢,輸出形變變化不連續,因此限制了它的應用。

  6、電磁驅動

  智能視頻分析系統的電磁驅動器基本驅動原理是載流導體在磁場中受到的洛倫茲力。它具有結構簡單、行程大,響應快、可靠性好、輸出力大等優點。