Hva er typene BLDC-motorer
Dec 27, 2023
Børsteløse DC-motorerhar mange typer og de kan kategoriseres på grunnlag av rotortype, fravær eller tilstedeværelse av hallsensorer, antall faser og drivmetode. Ulike typer børsteløse motorer har forskjellige fordeler og kan derfor brukes i forskjellige scenarier. I denne bloggen vil vi ha en dypere utforskning av typene børsteløse DC-motorer og analysere fordelene og ulempene ved hver type basert på parametere som dreiemoment, hastighet og effektivitet.
Klassifisering etter rotortype
I henhold til rotortypen for børsteløs DC-motor, kan den deles inn i børsteløs DC-motor med innløper og børsteløs DC-motor for utløper.
1. Inrunnner børsteløs DC-motor
Inrunner børsteløse DC-motorer har roterende deler (rotorer) i en elektromagnetisk spole (stator)-enhet. Denne typen BLDC-motorkonstruksjon gjør at varme kan spres ved ledning fordi statorspolen er montert på motorhuset. Og den kan enkelt nå topphastigheter, som er best egnet for applikasjoner som krever høyere hastighetsegenskaper.
2. Outrunner børsteløs DC-motor
Outrunner børsteløs DC-motor, som navnet antyder, er designet for å plassere rotoren på utsiden og statoren inne i rotoren. I outrunner, børsteløs DC-motor, er magnetene, som opprinnelig var i midten, laget til et stykke og festet til skallet. Ytre rotor BLDC-motorer bruker vanligvis et større antall permanentmagnetpoler på rotoren, noe som betyr mer dreiemoment og jevnere drift. Den største ulempen er imidlertid den langsomme hastigheten. Derfor er disse motortypene bedre egnet for applikasjoner med lav hastighet og høyt dreiemoment.
Klassifisering i henhold til Hall-sensorer
I henhold til tilstedeværelsen eller fraværet av en hallsensor, kan den deles inn i sensorløse børsteløse DC-motorer og sensorløse børsteløse DC-motorer
1. Sensorede børsteløse DC-motorer
BLDC-motorer med Hall-sensorer er motorer som er avhengige av sensorer for å gi rotorposisjonsdata. Disse typene børsteløse motorer gir pålitelig ytelse ved lavere hastigheter. Ved lavere hastigheter gir sensorene nøyaktige data for jevn rotasjon. Den vil imidlertid ha problemer med utidig tilbakemelding ved høyere hastigheter og kan også bli påvirket av tøffe forhold som magnetisk interferens eller høytemperaturmiljøer, som kan påvirke sensordriften og dermed motordriften.
2. Sensorløs børsteløs DC-motor
Sensorløse børsteløse DC-motorer bruker ikke Hall-sensorer; i stedet er kontrolleren avhengig av den motelektromotoriske kraften som genereres i statorspolene for å beregne rotorposisjonen. Denne typen børsteløse DC-motorer gir optimal ytelse ved høye hastigheter. Du kan også bruke dem i høytemperaturmiljøer fordi de ikke bruker sensorer. Disse motortypene er egnet for høyhastighets, rimelige applikasjoner fordi motoren ikke kan kontrolleres nøyaktig når den motelektromotoriske kraften er for lav eller stasjonær til å leses av kontrolleren.
Klassifisering i henhold til fase
I henhold til antall faser kan børsteløse DC-motorer deles inn i enfase børsteløse DC-motorer, tofasede børsteløse DC-motorer og trefasede børsteløse DC-motorer.
1. Enfase BLDC-motor
Rotoren til en enfaset børsteløs motor består av et par nord- og sørpoler. Det er fordeler og ulemper med denne DC børsteløse motordesignen. Fordelen er at den i utgangspunktet kan nå svært høye hastigheter. Ulempen er at ytelsen til denne enfase BLDC-motoren reduseres betydelig ved lave hastigheter, noe som påvirker rotasjonsstabiliteten og effektiviteten.
2. Tofase BLDC-motor
Tofasemotorer går jevnere og er mer effektive enn enfasemotorer. De har imidlertid relativt enkle kontrollsystemer sammenlignet med trefasemotorer. Mens enfasemotorer er egnet for enkle bruksområder, er trefasemotorer overlegne i høyeffektapplikasjoner, men krever mer kontroll. Tofase BLDC-motorer kombinerer derimot høy effektivitet med et relativt enkelt styringssystem for middels kraft og komplekse applikasjoner.
3. Trefase BLDC-motor
Trefase børsteløse motorer bruker flere poler på rotoren, opptil 12 eller flere. Motstående poler vender mot hverandre. Flere stolper gir jevnere rotasjon, men på bekostning av hastighet. Som et resultat er disse typene børsteløse motorer ikke i stand til å oppnå høye rotasjonshastigheter og er egnet for applikasjoner med lav hastighet og høyt dreiemoment.
Klassifisering i henhold til Drive-metoden
1. Sinusbølgedrevet børsteløs likestrømsmotor:
Sinusbølgedrift for børsteløse likestrømsmotorer innebærer å levere strøm med en sinusformet bølgeform. Denne metoden gir jevnere og roligere drift sammenlignet med andre drivtyper. Det reduserer dreiemomentrippel og minimerer elektrisk støy. Den sinusformede bølgeformen etterligner den ideelle oppførselen, noe som resulterer i forbedret effektivitet og reduserte vibrasjoner. Denne typen stasjoner brukes ofte i applikasjoner der presis kontroll og minimal elektromagnetisk interferens er avgjørende, for eksempel i høyytelsesrobotikk eller elektriske kjøretøy.
2. Square Wave-drevet børsteløs likestrømsmotor:
Firkantbølgedrift for børsteløse likestrømsmotorer innebærer å levere strøm med en firkantbølgeform. Selv om den er enklere å kontrollere, har den en tendens til å produsere mer dreiemomentrippel og høyere elektrisk støy sammenlignet med sinusbølgedrift. Firkantbølgedrift er egnet for applikasjoner hvor kostnadseffektiv og grei kontroll er en prioritet, for eksempel i enkle automasjonssystemer eller rimelig forbrukerelektronikk. Avveiningen er imidlertid et kompromiss når det gjelder jevnhet og effektivitet sammenlignet med sinusbølgedrift.
Ulike typerbørsteløse DC-motorertilbyr ulike fordeler i spesifikke bruksområder. SIT er en av de største BLDC-motorprodusentene i Kina. Vi tilbyr BLDC-motorer av god kvalitet til våre kunder med utmerket ettersalgsservice. Bare kontakt oss med dine behov, så vil ingeniørteamet vårt finne den beste løsningen for deg.

