Hvad er princippet og strukturen for den børsteløse motorstyring?
Læg en besked
Som en slags synkronmotor påvirkes rotationshastigheden af dens rotor af hastigheden af dens statorroterende magnetfelt og antallet af rotorpoler. DC børsteløs motor har ikke kun fordelene ved simpel struktur, pålidelig drift og bekvem vedligeholdelse, men har også mange fordele ved høj driftseffektivitet og god hastighedsregulering. Den vigtigste del af den børsteløse DC-motor er dens kontrolstruktur, dens drev kan styre rotoren for at opretholde en vis hastighed, ydeevnen er mere stabil. DC børsteløs motor er en slags lille kraftmotor, der bruger elektronisk konvertering. DC børsteløs motor er meget udbredt i moderne produktionsudstyr, instrumentering, computerudstyr og husholdningsapparater.
Børsteløs DC-motor er sammensat af motor og driver, er et typisk elektromekanisk integrationsprodukt. Fordi den børsteløse DC-motor kører i automatisk type, vil den ikke tilføje endnu en startvikling på rotoren som synkronmotoren under variabel frekvenshastighedsregulering og vil ikke producere oscillation og tab af trin, når belastningen ændres. Den permanente magnet i den børsteløse jævnstrømsmotor med lav og medium kapacitet bruger nu sjældent jordarters NdFEb (Nd-Fe-B) materiale. Derfor er volumenet af den børsteløse motor med permanent magnet med sjældne jordarter reduceret med et sædetal sammenlignet med den trefasede asynkronmotor med samme kapacitet.
Den børsteløse DC-motor bruger halvlederomskifteren til at realisere den elektroniske koblingsretning, det vil sige, at den elektroniske koblingsenhed erstatter den traditionelle kontaktkommutator og børste. Det har fordelene ved høj pålidelighed, ingen retningsbestemt gnist og lav mekanisk støj og er meget udbredt i højkvalitets optagesæde, videooptager, elektroniske instrumenter og automatisk kontorudstyr. Den børsteløse jævnstrømsmotor er sammensat af en permanent magnetrotor, en flerpolet viklingsstator, en positionssensor osv. Positionsføling i henhold til ændringen af rotorpositionen, strømmen af statorviklingen i en bestemt rækkefølge (dvs. position af rotorpolen i forhold til statorviklingen, og bestem positionen af positionsfølende signal, efter signalkonverteringskredsløbet for at styre strømafbryderkredsløbet, viklingsstrømskift i henhold til et vist logisk forhold). Driftsspændingen af statorviklingen leveres af et elektronisk omskifterkredsløb styret af positionsfølerens udgang.
Der er tre typer positionssensorer: magnetiske, fotoelektriske og elektromagnetiske. Den børsteløse jævnstrømsmotor med magnetisk positionssensor (såsom Hall-element, magnetisk diode, magnetisk diode, magnetisk modstandsenhed eller specielt integreret kredsløb osv.) er installeret på statorkomponenten for at detektere magnetfeltændringerne genereret ved rotation af permanent magnet og rotor. Den børsteløse DC-motor ved hjælp af den fotoelektriske positionssensor, den fotoelektriske sensor er konfigureret i en bestemt position på statorkomponenten, rotoren er udstyret med en skyggeplade, og lyskilden er en lysdiode eller en lille pære. Når rotoren roterer, vil de lysfølsomme komponenter på statoren på grund af skyggevirkningen intermitterende generere pulssignaler ved en bestemt frekvens. Børsteløs jævnstrømsmotor, der bruger elektromagnetisk positionssensor, er installeret med elektromagnetiske sensorkomponenter (f.eks. koblingstransformator, nærhedsafbryder, LC-resonanskredsløb osv.), når permanentmagnetrotorens position ændres, vil den elektromagnetiske effekt få den elektromagnetiske sensor til at producere højfrekvent modulationssignal (amplituden ændres med rotorens position).
Strukturelt har den børsteløse motor og den børstede motor ligheder, og rotoren og statoren, men strukturen af den børstede motor er en spolevikling, forbundet med kraftudgangsakslen, statoren er permanent magnetisk stål; rotoren på den børsteløse motor er permanent magnetisk stål, forbundet med udgangsakslen, statoren er en viklingsspole, fjern børstemotorens skiftebørste, der bruges til skiftevis at transformere det elektromagnetiske felt, så det kaldes børsteløs motor, nu er der er et problem, uden omdannelsen af det elektromagnetiske felt, hvordan man får den børsteløse motor til at dreje?
Afhængig af ændring af input til den børsteløse motorstatorspole af nuværende bølge vekslende frekvens og bølgeform, omkring viklingsspolen dannede et motorisk geometrisk akse roterende magnetfelt, det magnetiske felt driver rotoren på den permanente magnetiske magnetiske stålrotation, motorens ydeevne og antallet af magnetisk stål, magnetisk stålintensitet, motorens indgangsspændingsstørrelse, har meget at gøre med, fordi inputtet er jævnstrøm, strøm skal elektronisk regulator ind i 3 ac, også behov for at modtage styresignaler fra fjernbetjeningens modtager, styre motorhastigheden for at imødekomme modellens behov. Generelt er strukturen af den børsteløse motor relativt enkel, den reelle beslutning om dens brug ydeevne eller børsteløs elektronisk guvernør, en god elektronisk guvernør skal have en enkelt chip mikrocomputer kontrol programmering, kredsløbsdesign, kompleks behandlingsproces af den overordnede kontrol, så prisen er meget højere end børstemotoren.
Ovenstående er vores VSD-motor til at dele med dig om princippet og strukturen af den børsteløse motorstyringsekspertise. For mere information, kontakt venligst vores professionelle kundeservicepersonale for at svare. Tak fordi du klikker og kigger med.








