For at opnå elektronisk kommutering er et positionssignal nødvendigt for at styre kredsløbet. I de tidlige dage blev positionssignaler opnået ved hjælp af elektromekaniske positionssensorer. Nu er der efterhånden blevet brugt elektroniske positionssensorer eller andre metoder til at opnå positionssignaler. Den enkleste metode er at bruge ankerviklingens potentialsignal som positionssignal.
For at opnå kontrol af motorhastigheden er et hastighedssignal nødvendigt. Den enkleste metode til at opnå hastighedssignaler ved at opnå lignende positionssignaler er kombinationen af en frekvensmålende omdrejningstællergenerator og elektroniske kredsløb.
Kommuteringskredsløbet for en DC-børsteløs motor består af to dele: drev og kontrol, som ikke let adskilles, især i laveffektkredsløb, hvor de to ofte er integreret i et enkelt dedikeret integreret kredsløb.
I højeffektmotorer kan drivkredsløbet og styrekredsløbet integreres separat. Drivkredsløbet udsender elektrisk strøm, driver motorens ankervikling og styres af styrekredsløbet. Drivkredsløbet er skiftet fra en lineær forstærkningstilstand til en pulsbreddemoduleret koblingstilstand, og den tilsvarende kredsløbssammensætning er også skiftet fra et diskret transistorkredsløb til et modulært integreret kredsløb. Modulære integrerede kredsløb er sammensat af bipolære effekttransistorer, effektfelteffekttransistorer og isolerede gate-felteffektbipolære transistorer. Selvom isolation gate field-effekt bipolære transistorer er dyrere, set fra et perspektiv af pålidelighed, sikkerhed og ydeevne, er det stadig mere passende at vælge dem.
Styrekredsløbet bruges til at styre motorens hastighed, retning, strøm (eller moment) samt til at beskytte motoren mod overstrøm, overspænding, overophedning osv. Ovenstående parametre omdannes let til analoge signaler, hvilket er relativt let at styre. Men fra et udviklingsperspektiv bør motorens parametre konverteres til digitale størrelser og styres gennem digitale styrekredsløb. I øjeblikket er styrekredsløb sammensat af tre typer: specialiserede integrerede kredsløb, mikroprocessorer og digitale signalprocessorer. I situationer, hvor kravene til motorstyring ikke er høje, er brugen af dedikerede integrerede kredsløb til at danne styrekredsløb en enkel og praktisk tilgang. Brugen af digitale signalprocessorer til at danne styrekredsløb er den fremtidige udviklingsretning, og relaterede digitale signalprocessorer vil blive introduceret i det følgende afsnit om AC synkrone servomotorer.
DC børsteløse motorer er en hastigt udviklende ny type motor inden for lille strøm. På grund af behovet for unikke børsteløse DC-motorer i forskellige anvendelsesområder, findes der mange typer børsteløse DC-motorer. Generelt er der flade kerneløse motorstrukturer til ekstern computerhukommelse og VCD, DVD, CD-spindeldrev, eksterne rotormotorstrukturer til små ventilatorer, multipolære magnetfeltstrukturer og indbyggede strukturer til husholdningsapparater, multipolære og eksterne rotorstrukturer til elektriske cykler , osv. Motoren og kredsløbet i den ovennævnte DC børsteløse motor er integreret, hvilket gør den meget praktisk at bruge, og dens output er også meget stor. For at imødekomme behovene på storskala- og lavprismarkeder skal produktionen af DC-børsteløse motorer danne stordriftsfordele. Derfor er DC børsteløse motorer en industri med høj investering og høj ydelse. Samtidig bør vi tage højde for den fortsatte udvikling af markedet, såsom skiftet fra 3A til 3D for husholdnings klimaanlæg, hvilket kræver et stort antal små og mellemstore strømstyrke DC børsteløse DC-motorer. Forskning og udvikling af små og mellemstore strømdrevne børsteløse DC-motorer er også blevet en presserende opgave.
May 05, 2023
Læg en besked
Beskrivelse af DC-motorer
Send forespørgsel





