+86-519-88793958

Hvordan pendler den børsteløse DC -motor?

Oct 10, 2021

Den børsteløse DC -motor er en motor, der bruger en jævnstrømforsyning og realiserer elektronisk kommutation via en ekstern motorstyring. Inden vi går nærmere ind på BLDC -motorfeedback -muligheder, er det vigtigt at forstå, hvorfor de er nødvendige. Børsteløs DC -motor

Børsteløse DC-motorer kan konfigureres som enfaset, tofaset og trefaset. Den almindeligt anvendte konfiguration er trefaset. Antallet af faser matcher antallet af statorviklinger, og antallet af rotormagneter kan være et hvilket som helst antal i henhold til forskellige applikationskrav. Fordi rotoren på en BLDC -motor påvirkes af den roterende statormagnet, er det nødvendigt at spore statormagnetens position for effektivt at drive de tre motorfaser. Derfor bør en motorstyring bruges til at generere et sekstrins kommutationsmønster på de tre motorfaser. Disse seks trin (eller kommuteringsfase) flytter det elektromagnetiske felt, og derefter rotorens permanente magneter bevæger motorakslen.

Ved at anvende denne standard DC børsteløse motorkommutationssekvens kan den børsteløse motorstyring effektivt reducere den gennemsnitlige spænding, som motoren bærer, ved at bruge et højfrekvent pulsbreddemoduleringssignal og derved ændre motorens hastighed. Desuden forbedrer denne indstilling designfleksibiliteten ved at bruge en spændingskilde til forskellige motorer, selvom DC -spændingskilden er meget højere end motorens' nominelle spænding. For at bevare systemets effektivitetsfordel sammenlignet med børste -teknologien skal der installeres en meget streng kontrolsløjfe mellem DC børsteløs motor og controlleren.

Feedbackteknologiens betydning afspejles her; Hvis controlleren kan opretholde nøjagtig kontrol af motoren, skal den altid kende stators nøjagtige position i forhold til rotoren. Enhver forskydning eller faseforskydning mellem den forventede position og den aktuelle position kan forårsage uventede forhold og forringelse af ydeevnen. Til kommutering af en DC børsteløs motor er der mange måder at opnå denne form for feedback, men den almindeligt anvendte metode er at bruge Hall -effekt sensorer, encodere eller resolvere. Derudover er nogle applikationer også afhængige af sensorløs kommuteringsteknologi for at opnå feedback.

www.dw-motor.com

Send forespørgsel