Рис. 8.9. Схема рычажного редуктора перемещений
Из условия равновесия следует, что |
|
F=k·∆l=K·∆L, |
(8.3) |
где l и L - смещения пружины и упругой балки. В этом случае коэффициент редукции равен отношению коэффициентов жесткости упругих элементов:
R=Δl/ΔL=K/k. (8.4)
В последних конструкциях микроскопов в качестве устройств прецизионного перемещения зонда и образца используют шаговые электродвигатели и шаговые пьезодвигатели.
407
Рис. 8.10. Схема пружинного редуктора перемещений
Шаговые электродвигатели (ШЭД) представляют со-
бой электромеханические устройства, которые преобразуют электрические импульсы в дискретные механические перемещения (дискретное вращение ротора). Важным преимуществом шаговых электродвигателей является то, что они обеспечивают однозначную зависимость положения ротора от входных импульсов тока, так что угол поворота ротора определяется числом управляющих импульсов. В ШЭД вращающий момент создается магнитными потоками, создаваемыми полюсами статора и ротора, которые соответствующим образом ориентированы друг относительно друга. Статор изготавливается из материала с высокой магнитной проницаемостью и имеет несколько полюсов. Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопроводы собраны из отдельных пластин, подобно сер-
408
Рис. 8.11. Шаговый электродвигатель с постоянными магнитами
Для увеличения точности применяются дополнительные механические редукторы. Возможность электрического управления позволяет эффективно использовать ШЭД в автоматизированных системах сближения зонда и образца сканирующих зондовых микроскопов.
Шаговые пьезодвигатели. Требования хорошей изоляции приборов от внешних вибраций и необходимость работы зондовых микроскопов в условиях вакуума накладывают серьезные ограничения на применение чисто механических устройств для перемещений зонда и образца. В связи с этим широкое распространение в зондовых микроскопах получили устройства на основе пьезоэлектрических преобразователей, позволяющих осуществлять дистанционное управление перемещением объектов.
Одна из конструкций шагового инерционного пьезодвигателя приведена на рис. 1.12. Данное устройство
410