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无刷直流电机(bldc) 文章 进入无刷直流电机(bldc)技术社区

一文了解BLDC与PMSM的区别

  • 现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:1)方波驱动电机,也即无刷直流电机(BLDC);2)正弦波驱动电机:也即永磁同步电机(PMSM)。表面来看,BLDC和PMSM的基本结构是相同的:1)它们的电动机都是永磁电动机,转子由永磁体组成基本结构,定子安放有多相交流绕组;2)都是由永久磁铁转子和定子的交流电流相互作用产生电机的转矩;3)在绕组中的定子电流必须与转子位置反馈同步;4)转子位置反馈信号可以来自转子位置传感器,或者像在一些无传感器控制方式那样通过检侧电机相绕组的反电动势
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一文了解无刷直流电机换向

  • 无刷直流电机(或简称 BLDC 电机)是一种采用直流电源并通过外部电机控制器控制实现电子换向的电机。不同于有刷电机,BLDC 电机依靠外部控制器来实现换向。简言之,换向就是切换电机各相中的电流以产生运动的过程。有刷电机是指具有物理电刷的电机,其每转可实现两次换向过程,而 BLDC 电机无电刷配备,因此而得名。由于其设计特性,无刷电机能够实现任意数量的换向磁极对。与传统有刷电机相比,BLDC 电机具有极大的优势。这种电机的效率通常可提高 15-20%;没有电刷物理磨损,因而能减少维护;无论在什么额定速度下都
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三相全波无刷电机无传感器120度驱动的启动方法二:通过检测永磁体停止位置来启动

  • 通过检测同步运行时的感应电压来启动的方法存在的问题在上一篇文章中提到,“通过检测同步运行时的感应电压来启动的方法”存在一些问题。本文中会介绍的“通过检测永磁体停止位置来启动的方法”是一种可以改善这些问题的方法。为了便于回顾,下面再次列出这些问题:・由于生成合成磁场时不考虑永磁体的位置,因此在某些状态下,可能会施加反向转矩,在某些永磁体停止位置,启动时需要时间。・本来,产生足够转矩的永磁体与合成磁场的位置关系是90度,但由于生产合成磁场时不考虑永磁体的位置,所以会从比如70度或60度等角度开始,所以无法获得
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三相全波无刷电机的旋转原理

  • 三相全波无刷电机通过三个线圈的电流流入和流出使磁场发生变化,从而使三相全波无刷电机的转子旋转。
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ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理

  • 本文主要参考了TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。
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无刷电机VS有刷电机,哪个好?

  • 有刷直流电机直流电机以良好的启动性能、调速性能等优点著称,其中属于直流电机一类的有刷直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如图1所示。图1 直流电机模型示意图电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢)、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定的直流电流, 电机的换向器就会自动改变电机转子的磁场方向,这样,直流电机的转子就会持续运转下去。有刷直流电机缺点由些可见,换向器和电刷在直流电机中扮演着重要的角色,虽然它可以简化电机控制器的结构,但是,它自身却存在一定的缺点:●
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最全讲解 | 无刷电机工作及控制原理

  • 本文分享了无刷电机工作原理的相关知识,只要有高一物理知识的朋友就能够看得懂,希望有兴趣的朋友耐心往下看,相互学习~基础定则回顾首先给大家复习几个基础定则:左手定则、右手定则、右手螺旋定则。左手定则这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。让磁感线穿过手掌正面,手指方向为电流方向,大拇指方向为产生磁力的方向。左手定则示意图右手定则这是产生感生电动势的基础,跟左手定则的相反,磁场中的导体因受到力的牵引切割磁感线产生电动势。让磁感线穿过掌心,大拇指方向为运动方向,手指方向为产生的
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为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?

  • 为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看!直流有刷电机原理如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源。图1接上电源以后,电流如图1中箭头所示。根据左手定则,
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无刷电机和有刷电机的原理与区别

  • 有刷电机工作原理有刷电机是大家早接触的一类电机,中学时物理课堂上介绍电动机也是以它为模型来展示的。有刷电机的主要结构就是定子+转子+电刷,通过旋转磁场获得转动力矩,从而输出动能。电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换相作用。有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。在有刷电机中,这个过程是将各组线圈的两个电源输入端,依次排成一个环,相互之间用绝缘材料分隔,组成一个象圆柱体的东西,与电机轴连成一体
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无刷直流(BLDC)电机的原理及正确的使用方法

  • 当工程师想利用电气、电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机。可以将电机视作“将电气转换为机械的力的元件”。最基本的电机是 “DC电机(有刷电机)”。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。在旋转过程中令通向线圈中的电流反向流动,使其持续旋转。电机中有个叫"换向器"的部分是靠"电刷"供电的,"电刷"的位置在"
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使用BLDC电机助力机械扫描激光雷达实现360度视场

  • 我们都知道驾驶汽车时看清路面至关重要。而在实施自动驾驶等技术时,对这点要求得更为严格。自动驾驶汽车的“眼睛”被称为光检测和测距(激光雷达)技术,可提供汽车周围环境的精确图像。激光雷达使用光源和传感器来检测物体。激光雷达系统的视场 (FOV) 决定了激光雷达能够捕捉到的图像的宽度,因此该视场对于自动驾驶决策算法十分重要。扩大FOV的方法有很多种,其中之一就是利用机械扫描,使用电机帮助实现360度FOV。无刷直流 (BLDC) 电机可以实现此目标,且高效低噪,因此广受欢迎。 图1展示了激光雷达模块,
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瑞萨电子面向无刷直流电机应用推出全新可编程智能栅极驱动器,具有多种驱动配置并集成模拟电源器件,可节约BOM成本和电路板空间

  • 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团近日宣布,推出用于无刷直流(BLDC)电机应用的智能栅极驱动器IC——RAA227063。该产品可通过SPI接口进行编程,从而支持带有转子位置传感器的电机和无传感器应用。其提供的可编程栅极驱动电压可支持通常用于电机变频器设计的N沟道MOSFET,以及用于需要高功率密度的GaN FET。RAA227063具备出色的可扩展性,可支持包括众多瑞萨产品在内的多种MCU。除了特有的灵活性外,RAA227063三相FET驱动器还具有高集成度,集成了一个500mA升/降压转换器,可直
  • 关键字: BLDC  无刷直流电机  瑞萨  

适用于超低温冷柜的BLDC电机解决方案

  • 引言一些疫苗对温度变化高度敏感,从开始生产到给患者注射前都必须在超低温(ULT)下进行储存。例如,一些疫苗最初需要超低温储存,储存温度要保持在-60 °C(-76 °F)以下。在制造工厂和相关的仓库中保持这样的温度并不困难。但是,在疫苗被运输到分发地点然后到达接种者的过程中维持这种超低温度非常困难,并且成本很高。术语“冷链”指的是运输温度变化超出规定范围就会变质或损坏的产品或材料的供应链。许多食品、化学品和药品都需要有严格控制的“冷链”物流。深度温控供应链中比较难的就是“最后一公里”的问题。对于需要在极低
  • 关键字: 冷柜  BLDC  

使用无刷直流电机加速设计周期的3种方法

  • 全球都在致力降低功耗,且势头愈来愈烈。许多国家/地区都要求家用电器(如图 1 所示)满足相关组织(如中国标准化研究院 (CNIS)、美国能源之星和德国蓝天使)制定的效率标准。为了满足这些标准,越来越多的系统设计人员在设计中放弃了简单且易用的单相交流感应电机,转而采用更节能的低压无刷直流 (BLDC) 电机。为了实现更长的使用寿命和更低的运行噪音,扫地机器人等小型家电的设计人员也转而在他们的许多系统中使用更先进的 BLDC 电机。同时,永磁技术的进步正不断简化 BLDC 电机的制造,在提供相同扭矩(负载)的
  • 关键字: MOSFET  BLDC  

TI 推出无需编程无传感器磁场定向控制和梯形控制的70W BLDC电机驱动器 可节省数周系统设计时间

  •   北京(2021年9月8日)- 德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出业内先进的70W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,用于提供无需编程无传感器的梯形和磁场定向控制 (FOC)。新发布的器件使工程师能够在10分钟内启动BLDC电机,为工程师设计各种工业系统(如大型和小型家用电器)和医疗应用(如呼吸机和持续气道正压通气机器)减少了数周的设计时间。通过集成实时控制功能和包括MOSFET在内的多达18个分立式元件,新驱动器加快了系统响应,并缩小高达70%的布板空间,同时提供出色的声学性能。如
  • 关键字: 德州仪器  电机驱动器  BLDC    
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无刷直流电机(bldc)介绍

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