发明内容
本发明的目的是提供一种无齿槽力影响,伺服运动定位精度高的线性马达定子。
为实现上述目的,根据本发明的第一方面,提供了一种线性马达的定子模块,所述定子模块包括基体和固定于所述基体上的定子线圈组件,所述定子线圈组件包含相互层叠排布的至少两层线圈单元,相邻的两层所述线圈单元包含多个电枢绕组单元,每个电枢绕组单元具有三个线圈绕组,所述三个线圈绕组分别为该电枢绕组单元的U相、V相和W相,其中电枢绕组单元的U相和W相相邻布置在同一层,V相在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相的中心对齐排布,以及相邻的两层线圈单元中,如果相邻的两个电枢绕组单元中的一个电枢绕组单元的V相在该电枢绕组单元的U相和W相的上层,则另一个电枢绕组单元的电枢绕组单元的V相在该电枢绕组单元的U相和W相的下层。
一实施例中,每个线圈绕组由多层线圈叠加工而成,其中各层间线圈的连接接口垂向互联,使得各层线圈串联。
一实施例中,所述线圈呈矩形,以及所述定子线圈组件呈长方体形;或者,所述线圈呈扇环形,以及所述定子线圈组件呈扇环体形。
一实施例中,所述定子线圈组件通过印制电路板工艺制造。
一实施例中,所述线圈绕组设有接线端子,相邻的线圈绕组根据UVW三相连接方式,三角形连接方式或星形连接方式进行连接。
一实施例中,多个所述电枢绕组单元沿着一方向周期重复排布。
一实施例中,所述线圈绕组为无铁芯线圈绕组。
一实施例中,所述基体包括定子基座,其中所述定子线圈组件安装于安装于所述定子基座上。
根据本发明的第二方面,还提供了一种线性马达的定子,所述定子由多个如上所述的定子模块依次拼接而成。
一实施例中,所述定子包括依次连接的呈环形体形的定子线圈组件和呈长方体形的定子线圈组件。
根据本发明的第三方面,还提供了一种线性马达,所述线性马达包括动子和定子,所述定子采用上述的定子,且所述线性马达包含多个动子,各所述动子设置成能够独立地相对于所述定子运动并设有永磁铁阵列。
一实施例中,所述动子包含上下两个永磁铁阵列,其中所述定子线圈组件位于所述两个永磁铁阵列之间。
本发明与现有技术相比所具有的进步效果如下:
1)、线圈绕组中没有软磁材料的铁芯组件,因而不会产生齿槽力Cogging影响,可以提供高精度伺服运动定位控制;
2)、本发明的线圈层叠布局方法可以将绕组间隙进行布线弥补,实现无齿槽力波动,保持稳定的推力比,推力的线性度非常标准,一致性好。
3)本发明的定子模块实现线性马达的标准化模块应用,可实现多个线圈定子之间的自由拼接和扩展,可以满足客户任意长度的应用需求,线圈定子上可以同时运行多个动子。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明的较佳实施例进行详细说明,以便更清楚理解本发明的目的、特点和优点。应理解的是,附图所示的实施例并不是对本发明范围的限制,而只是为了说明本发明技术方案的实质精神。
在下文的描述中,出于说明各种公开的实施例的目的阐述了某些具体细节以提供对各种公开实施例的透彻理解。但是,相关领域技术人员将认识到可在无这些具体细节中的一个或多个细节的情况来实践实施例。在其它情形下,与线性马达相关联的熟知的装置、结构和技术可能并未详细地示出或描述从而避免不必要地混淆实施例的描述。
除非语境有其它需要,在整个说明书和权利要求中,词语“包括”和其变型,诸如“包含”和“具有”应被理解为开放的、包含的含义,即应解释为“包括,但不限于”。
在整个说明书中对“一个实施例”或“一实施例”的提及表示结合实施例所描述的特定特点、结构或特征包括于至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个位置“在一个实施例中”或“在一实施例”中的出现无需全都指相同实施例。另外,特定特点、结构或特征可在一个或多个实施例中以任何方式组合。
如该说明书和所附权利要求中所用的单数形式“一”和“所述”包括复数指代物,除非文中清楚地另外规定。应当指出的是术语“或”通常以其包括“和/或”的含义使用,除非文中清楚地另外规定。
在以下描述中,为了清楚展示本发明的结构及工作方式,将借助诸多方向性词语进行描述,但是应当将“前”、“后”、“左”、“右”、“外”、“内”、“向外”、“向内”、“上”、“下”等词语理解为方便用语,而不应当理解为限定性词语。
此外,在以下描述中所使用的“D1方向”一词主要指与水平向平行的方向;“D2方向”一词主要指与水平向平行同时与D1方向垂直的方向;“第一方向”或“第一轴”一词主要指与水平向平行的方向或坐标轴;“第二方向”或“第二轴”一词主要指与水平向平行且同时与第一方向垂直的方向或坐标轴;“第三方向”或“第三轴”一词主要指与水平向垂直的方向或坐标。
图1示出根据本发明的一实施例的线性马达直线段的结构示意图。如图1所示,线性马达直线段包含两个动子211、212和定子200。定子200由一个固定于定子基座101上的印制电路板构成,其中,213为定位安装孔,用于螺钉连接和固定定子200。在印制电路板200上,定子线圈组件由矩形线圈绕组交替层叠排布构成。
定子线圈组件包括多个电枢绕组单元,其中线圈绕组209a、209b、209c分别为一个电枢绕组单元的U、V、W三相线圈,线圈绕组210a、210b、210c分别为另一个电枢绕组单元的U、V、W三相线圈。线圈绕组209b、210a和210c线圈在同一层相邻排列,209a、209c、210b线圈在同一层相邻排列,即对应于V相线圈在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相的中心对齐排布。当所述的U相和W相线圈相邻排列在上面一层时,V相线圈在U相和W相的下面一层,与U相和W相两相的几何中心对齐排布。U、V、W三相线圈构成基本的电枢绕组单元,该电枢绕组单元沿着横向周期重复排布,1组、2组、3组,……,基本单元,以此类推,根据线性马达的行程需求进行构建电枢绕组单元的组数。其中,每个定子线圈绕组均有接线端子,相邻的接线端子根据UVW三相连接方式,三角形或星型连接方式进行连接。线圈绕组209a、209b、209c、210a、210b、210c的每一个绕组为多层线圈层叠加工制造而成,各层间线圈的连接接口垂向互联,使得每层线圈串联成一个绕组。
电枢绕组单元可以进行周期延展,可以一体成型制造,线圈绕组可以按照标准长度的模块制造,针对长行程应用可组装拼接定子模块。此外,所述的定子线圈组件还可以上下层叠的拼接应用,可以提供更大的推力。特别地,所述的线圈组件可适用于通过印制电路板工艺制造。而且,所述的定子线圈组件的每个线圈的气隙非常小,且比较均匀,因而,线性马达的推力纹波非常小,齿槽力cogging的影响较小,尤其适应于高精密控制应用场景。图10示出本发明的线性马达的推力常数效果曲线示例。图中数据显示结果表明该技术中的推力常数的波动小于5%,远远低于常规的铁芯直线电机的推力波动,甚或优于传统的无铁芯直线电机。
还如图1所示,动子单元的永磁阵列211和212为两个动子的永磁阵列,每个阵列由一组周期性排布的NS阵列或Halbach阵列构成,所述的永磁阵列单元的宽度为Wm,其N极中心到相邻S极中心的距离记为τ,所述永磁阵列的长度记为Wm阵列宽度。以N极到N极中心具有2τ宽度作为基本单元,分布沿着第一轴X方向周期重复排布,1个基本单元、2组基本单元……,以此类推,根据线性马达的推力需求进行构建动子磁铁阵列的组数。磁铁阵列与线圈绕组之间的主要换算关系如下:
Wm=nm·τ
其中,Wm为动子永磁阵列宽度,p为每个线圈在节圆中心线的宽度,α为每个线圈基于节圆宽度对应的角度范围,R为节圆半径。τ为磁铁极距,定义为S极中心到N极中心的距离,nc为线圈绕组的个数,nm为磁铁的磁极对数。
当多个动子在定子线圈上方运行时,每个动子永磁铁覆盖区域的对应的线圈绕组通电励磁,产生水平推力。线性传输控制系统通过位置传感器测量得到的每个动子的实际位置信息,预先判断即将运动的下一运行覆盖的定子线圈区域,在动子即将运行的区域线圈预先通电。
图2示出根据本发明的一实施例的线性马达直线段和弧形段(180°)衔接的结构示意图。如图2所示,线性马达定子300包括定子基座301,弧形定子线圈302、303,直线段定子线圈307和308。直线段定子线圈307和308分别为与具有恒定半径弧型(180°)弧形定子线圈302和303相连,二者衔接实现无缝接口连接。
定子300由一个固定于定子基座301上的印制电路板构成,其中弧形段的定子线圈302、303为扇环形,具有恒定的中心半径R。其中,定子线圈302和303用螺钉固定于定子基座301上。定子线圈阵列302、303由具有扇环形线圈绕组交替层叠排布构成,每个线圈的中心按照恒定半径的节圆线309排布,每个线圈在节圆中心线的宽度为p,它基于节圆的角度为α,它与磁铁极距τ以及节圆线309半径R的换算关系如下式:
p=R·α
其中,p为每个线圈在节圆中心线的宽度,α为每个线圈基于节圆宽度对应的角度范围,R为节圆半径。τ为磁铁极距,定义为S极中心到N极中心的距离,nc为线圈绕组的个数,nm为磁铁的磁极对数。
其中,线圈绕组304a、304b、304c分别为一组电枢绕组单元的U、V、W三相线圈,305a、305b、305c分别为另外一组电枢绕组单元的U、V、W三相线圈。所述的304a、304b、304c线圈在同一层相邻排列,305a、305b、305c线圈在同一层相邻排列,即对应于V相线圈在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相的中心对齐排布。所述的U相和W相线圈在同一层相邻排列,V相线圈在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相两相的几何中心对齐排布。当所述的U相和W相线圈相邻排列在上面一层时,V相线圈在U相和W相的下面一层,与U相和W相两相的几何中心对齐排布。所述的U、V、W三相线圈构成基本的电枢绕组单元,该定子线圈组件沿着横向周期重复排布,1组、2组、3组,……,基本单元,以此类推,根据线性马达的行程需求进行构建线圈单元的组数。其其中,所述的线圈绕组304a、304b、304c、305a、305b、305c的每一个绕组为多层线圈层叠加工制造而成,根据UVW三相连接方式,三角形或星型连接方式进行连接。
具有恒定半径弧型(180°)线性马达定子定子线圈组件可以进行周期延展,可以一体成型制造。定子线圈组件也可以按照两组标准90°弧形长度的模块组装而成,也可以由多个定子线圈组件组装而成,针对长行程应用可组装拼接定子模块。此外,所述的定子线圈组件还可以上下层叠的拼接应用,可以提供更大的推力。特别地,所述的定子线圈组件可适用于通过印制电路板工艺制造。而且,所述的定子线圈组件的每个线圈的气隙非常小,且比较均匀,因而,线性马达的推力纹波非常小,齿槽力cogging的影响较小,尤其适应于高精密控制应用场景。本发明提出的线性马达的推力常数的波动远低于常规的铁芯直线电机的推力波动,甚或优于传统的无铁芯直线电机。
图3示出根据本发明的一实施例的定子线圈的结构示意图。如图3所示,定子线圈组件由多层线圈组成,包括501、502、503、504,…,508,…。其中,第501和502所在的层中的线圈绕组511、512、513分别为电枢绕组单元的U、V、W三相线圈。U相和W相线圈在同一层相邻排列,V相线圈在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相的中心对齐排布。当所述的U相和W相线圈相邻排列在上面一层时,V相线圈在U相和W相的下面一层,与U相和W相的中心对齐排布。U、V、W三相线圈构成基本的电枢绕组单元,该电枢绕组单元沿着第一轴方向X周期重复排布,1组、2组、3组,……,基本单元,以此类推,根据线性马达的行程需求进行构建电枢绕组单元的组数。类似的,第503、504所在的层中的线圈绕组按照同样的方法进行三相绕组的构建,且该电枢绕组单元沿着第一轴方向X周期重复排布,1组、2组、3组,……,基本单元,以此类推,根据线性马达的行程需求进行构建电枢绕组单元的组数。以此类推,第505、506,第507、508,…,重复以上的过程层层重叠组合,可以是任意数量的层数构建。
电枢绕组单元可以进行周期延展,可以一体成型制造。绕组线圈可以按照标准长度的模块制造,针对长行程应用可组装拼接定子模块。此外,所述的电枢绕组单元还可以上下层叠的拼接应用,可以提供更大的推力。特别地,所述的线圈组件可适用于通过印制电路板工艺制造。
图4是根据本发明的一实施例的线性马达动子的结构示意图。如图4所示,线性马达动子包括基座100、第一永磁阵列130a、第二永磁阵列130b、第一背铁131a、第二背铁131b、第一辅助支撑板132a、第二辅助支撑板132b、背铁支撑板129、导轨导向滚子121、滑座122以及防撞块111。第一辅助支撑板132a安装于基座100的上侧。第二辅助支撑板132b与第一辅助支撑板132a间隔开放置。第一背铁131a安装于第一辅助支撑板132a上。第二背铁131b安装于第二辅助支撑板132b并与第一背铁131a间隔开。背铁支撑板129置于第一背铁131a与第二背铁131b之间并与第一背铁和第二背铁共同形成U字形结构。线性马达的第一永磁阵列130a粘接于第一背铁131a上。线性马达的第二永磁阵列130b粘接于第一背铁131b上。第一永磁阵列130a和第二永磁阵列130b面面相对构成双边永磁U型动子。滑座122安装于基座100的下侧。一组导轨导向滚子121安装于滑座122下侧。
防撞块111安装于基座100的两端。防撞块111采用诸如聚氨酯这样的软性材料,当多个动子运行于同一个闭合的运动轨道上,发生意外碰撞时,防撞块首先变形吸收冲击的能量,减缓撞击力,保护动子或动子上物料的安全。
动子上还可设有诸如直线段磁栅或光栅125,或者弧形段磁栅或光栅126的检测元件。直线段磁栅或光栅125安装于基座100的导向面上,可由安装于直线段的编码器阵列进行检测测量。弧形段磁栅或光栅126安装于基座100的侧向,具有与导轨一致的曲面弧形,可由安装于弧形段的编码器阵列进行检测测量。直线段和弧形段尺与编码器在运动中互不干涉。
工作时,动子的永磁阵列在线圈定子的电流励磁下产生驱动力,推动整个动子通过导轨导向滚子121沿着导轨运动。导轨导向滚子121可以沿着直线导轨运动也可以沿着弧形导轨运动。检测元件可以检测动子的运动位置。
图5是根据本发明的一实施例的线性马达动子的磁铁阵列分布。如图5所示,第一永磁阵列131a和第二永磁阵列131b为2组面对面的永磁阵列,其包含第一永磁铁、第二永磁铁和第三永磁铁,其中第一和第二永磁铁为主磁铁,第三永磁铁为辅助磁铁。第一永磁铁413a、413b、417a、417b、421a、421b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴正方向。第二永磁铁415a、415b、419a、419b、423a、423b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴负方向。
第三永磁铁412a、412b、414a、414b、416a、416b、418a、418b、420a、420b、422a、422b、424a、424b为辅助磁铁,其磁化方向沿着第一坐标轴X方向。
第三永磁铁412a、414a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第一永磁铁413a的方向,412a磁化方向指向X轴的正方向,414a磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁414a、416a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第二永磁铁415a的方向,416a磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁416a、418a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第一永磁铁417a的方向,418a磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁418a、420a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第二永磁铁419a的方向,420a磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁418a、420a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第一永磁铁419a的方向,420a磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁420a、422a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第二永磁铁421a的方向,422a磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁422a、424a,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第一永磁铁423a的方向,424a磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁412b、414b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第一永磁铁413b的方向,412b磁化方向指向X轴的正方向,414b磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁414b、416b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第二永磁铁415b的方向,416b磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁416b、418b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第一永磁铁417b的方向,418b磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁418b、420b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第二永磁铁419b的方向,420b磁化方向指向X轴的负方向。
第三永磁铁420b、422b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向远离第二永磁铁421b的方向,422b磁化方向指向X轴的正方向。
第三永磁铁422b、424b,其磁化方向沿着第一坐标轴指向第一永磁铁423b的方向,424b磁化方向指向X轴的负方向。
第一,第二,第三永磁铁典型地采用棱柱型磁铁块组合成Halbach阵列单元,它们共同组成动子的对称布局的永磁阵列。Halbach阵列单元的宽度为Wm,其N极到相邻S极永磁中心的距离记为τ,所述永磁阵列的长度记为Wm阵列宽度。该第一、第二、第三永磁铁构建具有完整周期的Halbach磁铁组,分布沿着第一轴X方向周期重复排布,1个Halbach基本单元、2组Halbach基本单元……,以此类推,根据线性马达的推力需求进行构建动子磁铁阵列的组数。
第一背铁403、第二背铁402为具有高磁导率材料,如钢、铁等材料。它将Halbach基本单元在背铁方向的磁通构建磁力线回路,减小磁泄露。所述的Halbach基本单元具有单侧磁密特性,其面向线圈侧的磁密分布比传统的NS阵列的磁密强度要高,而面向背铁侧的磁密则很弱,因此背铁的厚度应用可以传统NS磁阵列的背铁更薄。应用低密度高强度材料作辅助支撑,可以减小动子单元重量。为了减小局部磁泄露,背铁的厚度至少保持1mm。此外,为了减小边端漏磁影响,第三永磁铁412a、412b、424a、424b沿着第三轴X方向的宽度为永磁铁414a、414b宽度的一半。第一、二永磁铁沿着X方向的宽度为τ的0.5~0.9倍。第一辅助支撑板401和第二辅助支撑板404为低密度高刚性材料的辅助支撑部件,用以加强背铁的支撑刚性。
图6是根据本发明的另一实施例的线性马达动子的磁铁阵列分布。如图6所示,动子的磁铁阵列单元由2组面对面的NS永磁阵列的基本单元和磁轭组成,该基本单元中心的第一永磁铁512a、512b、514a、514b、516a、516b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴正方向;该基本单元中心的第二永磁铁513a、513b、515a、515b、517a、517b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴负方向。
第一,第二永磁铁典型地采用棱柱型磁铁块组合成NS基本单元,它们共同组成动子单元的对称布局的永磁阵列。NS永磁阵列单元的宽度为Wm,其N极到相邻S极永磁中心的距离记为τ。该第一、第二永磁铁构建一个完整周期的NS磁铁组,分布沿着第一轴方向X周期重复排布,1个NS基本单元、2组NS基本单元……,以此类推,根据线性马达的推力需求进行构建动子磁铁阵列的组数。
背铁601、602为软磁材料,例如钴铁合金、铁镍合金、硅钢、铁铝硅合金等,软磁材料参考IEC60404-1标准,它将NS基本单元在背铁方向的磁通构建磁力线回路。所述的NS基本单元具有双向磁密特性,根据电磁推力需要,其面向线圈侧的磁密强度分布需要越高越好,而面向背铁侧的磁密则希望越小越好,因此背铁厚度应具有足够厚度,以减小磁泄露,其厚度至少保持5mm。此外,所述的第一、二永磁铁沿着X方向的宽度为τ的0.5~1倍。
图7是根据本发明的一实施例的线性马达模块的结构示意图。如图7所示,线性马达模块包括动子和定子模块。动子模块可采用如图4-5所示的动子结构。定子模块包括基体和固定于基体上的定子线圈组件,定子线圈组件包含相互层叠排布的至少两层线圈单元。线圈单元可由无铁芯线圈通过印制电路板工艺制成。定子线圈组件可操作地置于第一永磁铁阵列与第二永磁铁阵列之间。
相邻的两层线圈单元包含多个电枢绕组单元,每个电枢绕组单元具有三个线圈绕组401a、401b、401c。三个线圈绕组401a、401b、401c分别为该电枢绕组单元的U相、V相和W相,其中每个电枢绕组单元的U相和W相相邻布置在同一层,V相在U相和W相的上一层或下一层,与U相和W相的中心对齐排布。相邻的两层线圈单元中,如果相邻的两个电枢绕组单元中的一个电枢绕组单元的V相在该电枢绕组单元的U相和W相的上层,则另一个电枢绕组单元的电枢绕组单元的V相在该电枢绕组单元的U相和W相的下层。
U、V、W三相线圈构成基本的电枢绕组单元沿着第一轴方向X周期重复排布,1组、2组、3组,……,基本单元,以此类推,根据线性马达的行程需求进行构建电枢绕组单元的组数。
图8是根据本发明的另一实施例的线性马达模块的结构示意图。如图8所示,线性马达模块包括磁铁动子和定子线圈单元。动子由2组面对面的永磁阵列的基本单元和磁轭组成,该基本单元中心的第一永磁铁430a、430b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴正方向;该基本单元中心的第二永磁铁431a、431b,其磁化方向从S极指向N极,即沿着第三坐标轴指向Z轴负方向。
第一,第二永磁铁典型地采用棱柱型磁铁块组合成NS基本单元,它们共同组成动子单元的对称布局的永磁阵列。NS基本单元的宽度为Wm,其半周期长度记为τ。该第一、第二磁铁构建一个完整周期的NS磁铁组,分布沿着第一轴方向X周期重复排布,1个NS基本单元、2组NS基本单元……,以此类推,根据线性马达的推力需求进行构建动子磁铁阵列的组数。
NS基本单元具有双向磁密特性,根据电磁推力需要,其面向线圈侧的磁密磁密强度分布需要越高越好,而面向背铁侧的磁密则希望越小越好,因此背铁厚度应以具有足够厚度,减小磁泄露,其厚度至少保持5mm。此外,所述的第一、二类永磁铁沿着X方向的宽度为τ的0.5~1倍。
图9是采用本发明的线性马达模块组成的线性马达的传输系统的结构示意图。如图9所示,该传输系统包括多个动子108,两段直线定子线圈模块定子模块104和两段恒定半径的弧形马达定子模块106,磁栅或光栅110,磁栅或光栅编码器阵列109,导轨单元103,固定支架102以及定子基座101。其中,动子108安装于线性马达的定子模块之上,通过滚子导轨103沿着导轨方向平移运动。每个动子108相对于所有的其他动子是相互独立运动的。动子108包含永磁铁阵列,安装于动子磁轭内侧表面。定子模块104、106构成的直线马达定子模块和弧形马达定子模块与固定支架102相连。固定支架102安装于定子基座101之上。滚子导轨103通过紧固螺钉固定在定子基座101之上。磁栅或光栅编码器阵列109安装于固定支架102上。编码器阵列109的信号用于动子的位置测量。定子模块104、106通入励磁电流,使得指定线圈激活通电并励磁,线圈产生的励磁磁场在动子单元108的永磁阵列产生的永磁磁场中相互作用形成推力使得动子单元108沿着导轨平移运动。在实施例中,定子模块104,106与动子108作为运动控制系统的组合功能独立控制每个动子108沿着滚子导轨103运动。
以上已详细描述了本发明的较佳实施例,但应理解到,若需要,能修改实施例的方面来采用各种专利、申请和出版物的方面、特征和构思来提供另外的实施例。
考虑到上文的详细描述,能对实施例做出这些和其它变化。一般而言,在权利要求中,所用的术语不应被认为限制在说明书和权利要求中公开的具体实施例,而是应被理解为包括所有可能的实施例连同这些权利要求所享有的全部等同范围。