Huis / Nieuws / Nieuws uit de sector / Wat is de drijvende kracht van een borstelloze gelijkstroommotor?

Wat is de drijvende kracht van een borstelloze gelijkstroommotor?

Update:26-05-2021
Summary:...
een. Vermogenstransistoren: dit zijn meestal MOSFET's en IGBT's die bestand zijn tegen hoge spanningen (overeenkomstig de vereisten van de motor). De meeste huishoudelijke apparaten gebruiken motoren die 3/8 pk kunnen produceren (1 pk = 734 W). Daarom is de typische toegepaste stroomwaarde 10A. Hoogspanningssystemen (> 350 V) gebruiken meestal IGBT's.
borstelloze DC-reductiemotor

b. MOSFET/IGBT-stuurprogramma: Over het algemeen is het een groep MOSFET- of IGBT-stuurprogramma's. Dat wil zeggen, u kunt kiezen tussen drie "halve brug"-drivers of driefasige drivers. Deze oplossingen moeten in staat zijn om de elektromotorische tegenkracht (EMF) van de motor aan te kunnen die tweemaal de motorspanning is. Bovendien moeten deze stuurprogramma's pass-time en schakelaarbesturing bieden om de vermogenstransistor te beschermen, zodat de bovenste transistor wordt uitgeschakeld voordat de onderste transistor wordt ingeschakeld.
c. Feedbackcomponent/besturing: In het servobesturingssysteem moet de ingenieur een soort feedbackcomponent ontwerpen. Voorbeelden zijn optische sensoren, Hall-effectsensoren, toerentellers en de goedkoopste sensorloze elektromotorische krachtmeting zonder sensoren. Verschillende feedbackmethoden zijn erg handig, afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid, snelheid en koppel. Veel consumententoepassingen proberen over het algemeen back-EMF-sensorloze technologie te gebruiken.
d. Analoog-naar-digitaal-omzetter: om een ​​analoog signaal in een digitaal signaal om te zetten, is het in veel gevallen nodig om een ​​analoog-naar-digitaal-omzetter te ontwerpen, die het digitale signaal naar het systeem met één chip kan sturen.
e. Single-chip microcomputer: Alle closed-loop besturingssystemen (bijna alle borstelloze DC-motoren zijn closed-loop besturingssystemen) hebben een single-chip microcomputer nodig. De MCU is verantwoordelijk voor de berekeningen van de servolusregeling, de correctie van de PID-regeling en het sensorbeheer. Deze digitale controllers zijn meestal 16-bits, maar ongecompliceerde toepassingen kunnen 8-bits controllers gebruiken.
Analoge voeding/regelaar/referentie. Naast de bovengenoemde componenten omvatten veel systemen voedingen, spanningsregelaars, spanningsomzetters en andere analoge apparaten zoals monitoren, LDO's, gelijkstroom-naar-gelijkstroomomzetters en operationele versterkers.33