Prinsipp og algoritme for børsteløs likestrømsmotor (BLDC)

Som strømkilde til elektriske apparater eller forskjellige maskiner, er nøkkelfunksjonen til motoren å forårsake dreiemomentet til stasjonen.

Selv om planetreduksjonen hovedsakelig brukes i forbindelse med servomotorer og trinnmotorer, er den profesjonelle kunnskapen om motorer fortsatt veldig populær.Derfor var jeg utålmodig etter å se denne "sammendraget av den kraftigste motoroperasjonen i historien".Kom tilbake for å dele med alle.

Børsteløs likestrømsmotor (BLDCM) blir kvitt de iboende manglene til børstede likestrømsmotorer og erstatter mekaniske motorrotorer med motorrotorer for elektroniske enheter.Derfor har børsteløse likestrømsmotorer utmerkede variable hastighetsegenskaper og andre egenskaper til DC-motorer.Den har også fordelene med enkel kommunikasjonsstruktur AC-motor, ingen kommutasjonsflamme, pålitelig drift og enkelt vedlikehold.
Grunnleggende prinsipper og optimaliseringsalgoritmer.

BLDC-motorkontrollforskriftene styrer posisjonen og systemet til motorrotoren som motoren utvikler til likeretteren.For manipulering av reguleringshastighet med lukket sløyfe, er det to tilleggsreguleringer, det vil si nøyaktig måling av motorens rotorhastighet/eller motorstrøm og dens PWM-signal for å kontrollere utgangseffekten til motorhastigheten.

BLDC-motoren kan velge sidesekvens eller administrasjonssenter for å sekvensere PWM-signalet i henhold til applikasjonsforskriftene.De fleste applikasjoner endrer bare den faktiske operasjonen med en spesifisert hastighet, og 6 separate kantsekvenserende PWM-signaler vil bli valgt.Dette viser maksimal skjermoppløsning.Hvis du bruker den spesifiserte nettverksserveren for presis posisjonering, energikrevende bremsesystem eller reversering av drivkraft, anbefales det sterkt å bruke det fylte administrasjonssenteret til å sekvensere PWM-signalet.

For å forbedre rotordelen av den magnetiske induksjonsmotoren, bruker BLDC-motoren en Hall-effektsensor for å vise den absolutte posisjonerende magnetiske induksjonen.Dette resulterer i flere søknader og høyere kostnader.Induktorløs BLDC-drift eliminerer behovet for Hall-elementer, og velger kun den selvinduserte elektromotoriske kraften (indusert elektromotorisk kraft) til motoren for å forutsi og analysere rotordelen av motoren.Sensorløs drift er spesielt viktig for rimelige hastighetsreguleringsapplikasjoner som kjølevifter og pumper.Ved bruk av BLDC-motorer skal kjøleskap og kompressorer også drives uten induktorer.Innsetting og fylling av full lastetid
De fleste BLDC-motorer trenger ikke komplementær PWM, full belastningstidsinnsetting eller full belastningstidskompensasjon.Det er svært sannsynlig at BLDC-applikasjoner med denne egenskapen kun er høyytelses BLDC-servomotorer, sinusbølge-oppmuntrede BLDC-motorer, børstede AC-motorer eller synkrone PC-motorer.

Mange forskjellige kontrollsystemer brukes for å vise manipulasjonen av BLDC-motorer.Vanligvis brukes utgangseffekttransistoren som en lineær regulert strømforsyning for å manipulere arbeidsspenningen til motoren.Denne typen metode er ikke lett å bruke når du kjører en motor med høy effekt.Motorer med høy effekt må drives av PWM, og det må spesifiseres en mikroprosessor for å vise start- og kontrollfunksjonene.

Kontrollsystemet skal vise følgende tre funksjoner:

PWM-driftsspenning som brukes til å kontrollere hastigheten til motoren;

Systemet som brukes til å kommutere motoren inn i likeretteren;

Bruk selvindusert elektromotorisk kraft eller Hall-element for å forutsi og analysere veien til motorrotoren.

Pulsbreddejusteringen brukes kun til å påføre den variable arbeidsspenningen på motorviklingen.Den rimelige arbeidsspenningen er positivt korrelert med PWM arbeidssyklusen.Når riktig likeretterkommutering er oppnådd, er dreiemomenthastighetskarakteristikkene til BLDC de samme som for følgende DC-motorer.Den variable driftsspenningen kan brukes til å manipulere hastigheten og det variable dreiemomentet til motoren.


Innleggstid: Aug-05-2021