+86-519-88793958

Duowei Electric: المورد الرائد لسائقي محركات BLDC

 

 

تأسست شركة Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. في عام 1997 وتضم أكثر من 200 موظف. لقد طورت المئات من تطبيقات المنتجات المختلفة وأقامت شراكات استراتيجية واسعة النطاق حول العالم.

لماذا أخترتنا؟

مجموعة واسعة من التطبيقات

يمكن استخدام منتجاتنا في العديد من الصناعات بما في ذلك السيارات والأتمتة الصناعية والروبوتات والمعدات المنزلية والمعدات الطبية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمعدات المكتبية والدفاع والفضاء والمعدات الكهربائية والأدوات الكهربائية.

خدمات احترافية

يمكننا أن نقدم للعملاء "خدمات مخصصة" لتلبية احتياجاتهم طويلة الأجل من خلال منتجات مصممة خصيصًا. وفي الوقت نفسه، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الإنتاج ويمكننا تقديم خدمات إنتاج المحركات الكهربائية على نطاق واسع.

تاكيد الجودة

لقد حصلت محركات DC بدون فرش من سلسلة ZWS، ومحركات سلسلة HC، والمحركات الحثية من سلسلة YY على شهادة UL. حصلت المحركات من سلسلة HC، والمحركات الحثية من سلسلة YY، ومحركات تكييف الهواء من سلسلة YDK على شهادة 3C وحصلت على "رخصة جودة منتج التصدير"

الإنتاج الضخم للمحركات المختلفة

لقد حققنا الإنتاج الضخم لمحركات DC بدون فرش 57ZWS، 83ZWS، 120ZWS. إلى جانب ذلك، تم أيضًا تطوير المحرك الخطي بنجاح ووضعه في الإنتاج الضخم.

 

productcate-626-468

 

تعريف سائق موتور BLDC

يُطلق على محرك التردد المتغير الذي يتم التحكم فيه ذاتيًا والذي يستخدم محرك PMAC جيبي (تيار متردد بمغناطيس دائم) اسم محرك محرك DC بدون فرش أو وحدة تحكم محرك BLDC. يتمتع برنامج تشغيل محرك DC بدون فرش ببعض المزايا مثل أنه لا يحتاج إلى صيانة عمليًا وله عمر طويل. كما أنها تتميز بتردد منخفض، وانخفاض القصور الذاتي والاحتكاك، وانخفاض تداخل الترددات الراديوية والضوضاء. العيب الوحيد للمحرك هو أن تكاليفه مرتفعة وعزم دوران منخفض عند البدء.

 

مبدأ العمل لبرنامج تشغيل المحرك BLDC

يقوم سائق المحرك BLDC بتبديل التيار باستخدام ترانزستورات دائرة جسر نصف H. يعتمد عدد الترانزستورات على عدد المراحل أو اللفات التي يتم تنشيطها بواسطة وحدة التحكم. تتطلب وحدة التحكم بمحرك DC بدون فرشات ثلاثية الطور (واحدة من التكوينات الأكثر شيوعًا) ثلاثة جسور نصف H، وهي عبارة عن مفتاح واحد عالي الجانب ومفتاح واحد منخفض الجانب لكل مرحلة. عند استقبال إشارات MCU، تفتح محركات البوابة الترانزستورات وتزود التيار إلى ملفات الجزء الثابت. للتبديل بين المراحل، يحتاج جهاز التحكم إلى معرفة موضع الدوار. هناك طريقتان لاكتشافه: تثبيت مستشعر الموضع واستخدام قياساته؛ استشعار القوة الدافعة الكهربائية الخلفية (EMF الخلفية) التي تنشأ في ملفات الجزء الثابت مع حركة الجزء المتحرك.

productcate-675-506
فوائد برنامج تشغيل المحرك BLDC

جعل المحركات تدور بسيطة

تعمل برامج تشغيل محركات BLDC على جعل محركات BLDC الدوارة بسيطة قدر الإمكان عن طريق تقليل تعقيد التصميم مع تحسين كفاءة النظام.

كثافة طاقة أعلى

غالبًا ما تتمتع محركات محركات BLDC بنسبة طاقة إلى وزن أعلى، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تكون فيها المساحة والوزن عاملين حاسمين.

التحكم الدقيق في السرعة

تتيح محركات محرك BLDC تحكمًا أكثر دقة واستجابة في السرعة من خلال التبديل الإلكتروني، مما يسمح بتشغيل أكثر سلاسة عبر الأحمال المختلفة.

تشغيل أكثر هدوءًا

يسمح التخلص من الفرش والاحتكاك الناتج بتشغيل أكثر هدوءًا، مما يجعل محركات محرك BLDC مثالية للتطبيقات الحساسة للضوضاء.

القدرة على التكيف مع أنظمة التحكم المتقدمة

يمكن دمج محركات محركات BLDC بسهولة في أنظمة التحكم المتقدمة، مما يتيح عمليات أكثر تعقيدًا وتخصيصًا.

عمر ممتد

يساهم غياب الفرش وانخفاض التآكل الناتج في إطالة عمر محركات محركات BLDC، خاصة في التطبيقات المستمرة أو عالية الطلب.

أنواع سائق موتور BLDC

 

 

productcate-470-408

1. وحدة تحكم المحرك BLDC المستشعرة (السائق)

تعد وحدات التحكم في المحركات BLDC المستشعرة هي النوع الأكثر شيوعًا من وحدات التحكم في المحركات المستخدمة في محركات BLDC. إنهم يعتمدون على ردود الفعل من أجهزة الاستشعار التي تستشعر موضع الدوار. عادة، يتم الكشف عن المجال المغناطيسي للدوار باستخدام أجهزة استشعار تأثير هول. بعد ذلك، يستخدم جهاز التحكم المعلومات الواردة من المستشعرات لتحديد التوقيت الصحيح للمفاتيح الإلكترونية التي تتحكم في المحرك. تتمثل إحدى ميزات استخدام وحدات تحكم المحرك BLDC المستشعرة في أنها توفر معلومات دقيقة عن الموقع، والتي يمكنها التحكم في سرعة المحرك وعزم الدوران بشكل أكثر دقة. كما أنها توفر أداءً أفضل عند السرعات المنخفضة وتشغيلًا أكثر سلاسة عند جميع السرعات. ومع ذلك، فهي أكثر تكلفة من وحدات التحكم التي لا تحتوي على مستشعرات وتتطلب أسلاكًا ومكونات إضافية.

2. وحدة تحكم المحرك BLDC بدون مستشعر (السائق)

تهدف وحدات التحكم في محرك BLDC بدون مستشعر إلى العمل دون ردود فعل من أجهزة الاستشعار. وبدلاً من ذلك، يستخدمون تقنية تسمى استشعار المجالات الكهرومغناطيسية الخلفية لاكتشاف موضع الدوار. Back-EMF هو الجهد المتولد عندما يتحرك العضو الدوار عبر المجال المغناطيسي للجزء الثابت. يرتبط الجهد الكهربي بسرعة المحرك، لذا يمكن استخدامه لتحديد مكان الدوار. وحدات التحكم هذه أقل تكلفة من وحدات التحكم المستشعرة وتتطلب مكونات أقل. كما أنها أكثر سهولة في التثبيت وتتطلب أسلاكًا أقل. ومع ذلك، هناك احتمالات بأنها قد لا توفر التحكم الدقيق في السرعة وعزم الدوران مثل وحدات التحكم المستشعرة. كما أنها تتمتع بأداء أقل عند السرعات المنخفضة وقد تتعرض لمزيد من الاهتزاز والضوضاء.

3. التحكم الميداني (FOC) وحدة تحكم المحرك BLDC (السائق)

التحكم الموجه ميدانيًا (FOC) وحدات التحكم في المحرك BLDC هي وحدات تحكم مستشعرة تستخدم نموذجًا رياضيًا للتحكم في سرعة المحرك وعزم الدوران. أولاً، تستخدم وحدات تحكم FOC المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار لتحديد حالة الدوار. ثم يستخدمون نموذجًا رياضيًا لحساب الجهد والتيار المناسبين لتطبيقه على المحرك. ونتيجة لذلك، تعمل وحدات التحكم FOC بشكل أفضل من غيرها ويتم استخدامها في التطبيقات عالية الأداء مثل السيارات الكهربائية. تتمتع وحدات التحكم FOC بالعديد من المزايا مقارنة بالأنواع الأخرى من وحدات التحكم. إنها توفر تحكمًا دقيقًا في السرعة وعزم الدوران، وكفاءة ملحوظة، ومستويات منخفضة من الاهتزاز والضوضاء. يمكنهم أيضًا التحكم في المحرك في كلا الاتجاهين وبرمجتهم لتوفير ملفات تعريف أداء مختلفة. ومع ذلك، فإن وحدات تحكم FOC أكثر تعقيدًا من غيرها وتتطلب برمجة وضبطًا أكثر تقدمًا.

4. وحدة تحكم المحرك الجيبية BLDC (السائق)

وحدات التحكم في المحرك الجيبية BLDC هي وحدات تحكم FOC تستخدم أشكال موجية جيبية للتحكم في سرعة المحرك وعزم الدوران. تستخدم وحدات التحكم الجيبية شكل موجة جيبية للحفاظ على التيار والجهد المطبق على المحرك. تتم مزامنة الشكل الموجي مع موضع الدوار ويوفر التشغيل السلس والفعال. توفر وحدات التحكم الجيبية العديد من المزايا مقارنة بالأنواع الأخرى من وحدات التحكم. إنها توفر تحكمًا دقيقًا في السرعة وعزم الدوران، وكفاءة ممتازة، ومستويات منخفضة من الاهتزاز والضوضاء. كما أنها توفر تشغيلًا أكثر سلاسة من وحدات التحكم الأخرى وتستخدم بشكل شائع في التطبيقات عالية الأداء مثل السيارات الكهربائية والروبوتات.

5. وحدة تحكم المحرك شبه المنحرف BLDC (السائق)

وحدات التحكم في المحرك شبه المنحرف BLDC هي وحدات تحكم بدون مستشعر تستخدم شكل موجة شبه منحرف للتحكم في سرعة المحرك وعزم الدوران. تستخدم وحدات التحكم شبه المنحرفة شكل موجة متزامنًا مع موضع الدوار، مما يوفر تشغيلًا سلسًا وفعالاً. تعد وحدات التحكم شبه المنحرفة أقل تكلفة من وحدات التحكم الأخرى وتتطلب مكونات أقل. كما أنها أكثر سهولة في التثبيت وتتطلب أسلاكًا أقل. ومع ذلك، فإنها قد لا توفر التحكم الدقيق في السرعة وعزم الدوران مثل وحدات التحكم المستشعرة. يمكن أيضًا مواجهة المشكلات المتعلقة بانخفاض الأداء عند السرعات المنخفضة.

6. وحدة تحكم المحرك الهجين BLDC (السائق)

تعد وحدات التحكم في المحركات الهجينة BLDC نوعًا من وحدات التحكم التي تجمع بين ميزات وحدات التحكم المستشعرة وتلك التي لا تحتوي على مستشعر. تستخدم وحدات التحكم الهجينة أجهزة استشعار لاكتشاف موضع الدوار بسرعات منخفضة ثم التبديل إلى التشغيل بدون مستشعر بسرعات أعلى. فهو يسمح لوحدة التحكم بتوفير معلومات دقيقة عن الموقع بسرعات منخفضة وكفاءة عالية بسرعات عالية. توفر وحدات التحكم الهجينة العديد من المزايا مقارنة بأنواع وحدات التحكم الأخرى. إنها توفر تحكمًا دقيقًا في السرعة وعزم الدوران، وكفاءة ممتازة، ومستويات منخفضة من الاهتزاز والضوضاء. كما أنها توفر أداءً أفضل بسرعات منخفضة من وحدات التحكم بدون مستشعرات وأقل تكلفة من وحدات التحكم المستشعرة كاملة المواصفات.
تطبيقات برنامج تشغيل المحرك BLDC
الأتمتة الصناعية

في الأتمتة الصناعية، أصبح استخدام محركات المحركات BLDC شائعًا بشكل متزايد نظرًا لكفاءتها وموثوقيتها وتحكمها الدقيق في سرعة المحرك وعزم الدوران.

سيارة كهربائية

يعد استخدام محرك محرك BLDC في السيارات الكهربائية أمرًا ضروريًا لضمان تشغيل السيارة بكفاءة وموثوقية. يتم استخدامها في السيارات الكهربائية مثل السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية. يقوم السائقون بتنظيم سرعة المحرك وعزم الدوران لضمان استهلاك الطاقة بكفاءة وتشغيل سلس. يساعد السائق على تحسين أداء السيارة، وتوسيع نطاقها، وإطالة عمرها من خلال القدرة على التحكم بدقة في سرعة المحرك وعزم الدوران، وتمكين الكبح المتجدد، وإدارة أداء البطارية، وحماية المحرك.

علم الروبوتات

تُستخدم برامج تشغيل المحركات BLDC على نطاق واسع في تطبيقات الروبوتات. هنا يلعب محرك المحرك BLDC دورًا حاسمًا لأنه يوفر تحكمًا دقيقًا ودقيقًا في سرعة المحرك وعزم الدوران. إنه ضروري لأنه يضمن استهلاك الطاقة بكفاءة، والتشغيل السلس، والتحكم الدقيق في الحركة وهو أساس وظائفه.

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يلعب سائقو محرك BLDC دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالتحكم في سرعة المحرك الذي يدفع معالج الهواء أو المروحة. ومن الضروري أيضًا تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة النظام.

أجهزة طبية

تُستخدم محركات محركات BLDC في عدد من الأجهزة الطبية مثل الأدوات الجراحية والمضخات الطبية وأنظمة التصوير الطبي نظرًا لكفاءتها العالية وموثوقيتها ودقتها. إنهم مسؤولون عن توفير حركة دقيقة ومضبوطة للأجهزة التي تتطلب دقة وسرعة وأمانًا عاليًا.

مستهلكى الكترونيات

تُستخدم محركات محركات BLDC في أنواع مختلفة من تطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الأدوات الكهربائية وماكينات الحلاقة الكهربائية ومراوح التبريد. إنها مفضلة للغاية في الأعمال الإلكترونية الاستهلاكية نظرًا لكفاءتها العالية وانخفاض مستوى الضجيج وعمر الخدمة الطويل. من المهم أن يكون لديك تحكم موثوق وفعال في سرعة المحرك لتشغيل هذه التطبيقات.

 
نصائح الصيانة لسائق محرك BLDC
 
الحماية من الحرارة الزائدة

عندما يعمل محرك DC بدون فرش لفترة طويلة بما يزيد عن التيار المقنن تحت خطأ التحميل الزائد، فسوف يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المحرك وتقليل العزل. يحسب الحامي السعة الحرارية لمحرك المحرك الكهربائي بدون فرش وفقًا لخصائص التسخين لسائق المحرك، ويحاكي خصائص التسخين للمحرك لحماية المحرك. تتوافق خصائص الحماية من التحميل الزائد مع مستويات الرحلة المختلفة.

 
حجب الحماية

عندما يبدأ تشغيل محرك DC بدون فرش عالي السرعة أو يعمل، إذا كان عمود التوقيت الكهربائي عالقًا بسبب الحمل الزائد أو لأسباب ميكانيكية خاصة به ولم تتم إزالة الخلل في الوقت المناسب، فسيتم تسخين محرك المحرك بشكل زائد، وسيتم تقليل العزل وسيتم حرق المحرك. تعد حماية القفل مناسبة لسائق محرك DC ذو المغناطيس الدائم الذي يبدأ في حماية مثل هذه الأخطاء. يتم تطبيق حماية الحظر لحماية السائق عند حدوث مثل هذه الأخطاء أثناء عملية التشغيل. عندما يصل التيار إلى تيار العمل المحدد، يجب أن يعمل الحامي خلال وقت العمل المحدد أو وقت التنبيه.

 
صيانة العاكس

يعد جهاز العاكس جزءًا مهمًا جدًا من برنامج تشغيل محرك DC بدون فرش، وهو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لفشل المحرك. من بينها هذه القطعة من العاكس، وترتبط حالة عمل العاكس مباشرة بحالة عمل سائق المحرك DC، لذلك يجب تعزيز الصيانة. الخطأ الرئيسي للمبدل هو شرارة المبدل. من أجل جعل سائق المحرك يعمل بشكل طبيعي، يجب علينا الحفاظ على سطح العاكس نظيفًا ونظيفًا بانتظام. إذا كان سطح المبدل الخاص بمحرك DC بدون فرش يحتوي على خطوط أو أخاديد طفيفة. يمكن صقل العاكس أو طحنه، ثم يتم استخدام قطعة قماش حريرية نظيفة لمسح سطح العاكس، مما يفضي إلى تشكيل فيلم أكسيد لحماية العاكس.

 
صيانة المحامل

يتم تحديد صيانة وتزييت المحامل بشكل عام وفقًا لسرعة المحمل، ودرجة حرارة العمل، وبيئة العمل، وما إلى ذلك. بشكل عام، من الضروري استخدام قطع الخيزران لكشط الشحوم داخل محمل محرك DC صغير بدون فرش، واستخدام الضغط المنخفض البخار للتنظيف الأولي، لأنه سيكون هناك زيت قديم أو بعض الحطام الآخر داخل ورقة المحامل لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أيضًا التحقق مما إذا كانت الحلقات الداخلية والخارجية للمحمل تحتوي على حلقات تشغيل. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أيضًا قياس خلوص المحمل لمشغل محرك DC بدون فرش عالي الطاقة للتحقق مما إذا كان المحمل به تشققات أو صدأ أو تغير اللون، وما إلى ذلك. ويمكنه أيضًا تدوير محمل محرك محرك DC بدون فرش ليكون سلسًا وصوت موحد، دون ظاهرة المربى.

 
العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج تشغيل محرك BLDC
productcate-400-200
 

حدد المتطلبات الكهربائية لمحركك.

الخطوة الأولى في اختيار وحدة التحكم لمحرك BLDC الخاص بك هي تحديد المتطلبات الكهربائية لمحركك؛ يتضمن ذلك الجهد المقنن للمحرك والتيار وتصنيف الطاقة. يمكنك عادة العثور على هذه المعلومات في ورقة بيانات المحرك، ولكن يمكن العثور عليها أيضًا باستخدام مقياس متعدد لقياس الخصائص الكهربائية للمحرك. يجب أن تكون وحدة التحكم التي تختارها قادرة على التعامل مع جهد المحرك وتصنيفاته الحالية.

productcate-400-200
 

ضع في اعتبارك متطلبات التحكم الخاصة بك

الخطوة التالية في اختيار وحدة التحكم هي مراعاة متطلبات التحكم المحددة الخاصة بك. تتضمن الأمثلة نوع طريقة التحكم التي تريد استخدامها (المعتمدة على المستشعر أو بدون المستشعر)، والدقة المطلوبة للتحكم في سرعة المحرك، وواجهة الاتصال مع نظام التحكم الخاص بك. ضع في اعتبارك أن وحدات التحكم في المحركات BLDC تدعم طرق تحكم وواجهات اتصال متعددة، لذا تأكد من تحديد واحدة تلبي متطلباتك المحددة.

productcate-400-200
 

تقييم خصائص أداء وحدة التحكم

بمجرد تحديد المتطلبات الكهربائية والتحكمية لمحركك، فقد حان الوقت لتقييم خصائص أداء وحدة التحكم في المحرك. تتضمن بعض معايير الأداء الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي:
● الحد الأقصى لتصنيفات التيار والجهد. يجب أن تكون وحدة التحكم في المحرك قادرة على التعامل مع متطلبات التيار والجهد القصوى للمحرك.
● نطاق تردد التشغيل. يجب أن يتطابق نطاق تردد التشغيل لوحدة التحكم في المحرك مع متطلبات التطبيق الخاص بك.
● الكفاءة. ابحث عن وحدة تحكم المحرك ذات الكفاءة العالية لتقليل فقد الطاقة وتحسين الأداء العام للنظام.
● ميزات الحماية. فكر في وحدات التحكم في المحركات المزودة بميزات الحماية المضمنة مثل الحماية من التيار الزائد، والحماية من الجهد الزائد، والحماية من درجة الحرارة الزائدة لمنع تلف المحرك ووحدة التحكم.
● الإدارة الحرارية. اختر وحدة تحكم المحرك مع ميزات الإدارة الحرارية المناسبة لضمان التشغيل الموثوق به في ظل ظروف درجات الحرارة العالية.

الشهادات
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
453e8bd9a703c5e9461b3d541d9153be20210910102123c1828fd01e454066ae35b95a0500bb74

مصنعنا

تشانغتشو Duowei الكهربائية المحدودة. تأسست عام 1997 وتضم أكثر من 200 موظف. لقد طورت مئات من تطبيقات المنتجات المختلفة وأقامت شراكات استراتيجية واسعة النطاق حول العالم مع هذه المنتجات. Duowei Electric، الشركة المصنعة لشركة Wit Motors، لا تستخدم شركتنا "معادن الصراع"، وتشمل صناعات الخدمات الواسعة: السيارات، والأتمتة الصناعية، والروبوتات، والمعدات المنزلية، والمعدات الطبية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمعدات المكتبية، والدفاع والفضاء، والكهرباء. المعدات والأدوات الكهربائية.

دليل الأسئلة الشائعة النهائي لسائق محرك BLDC

س: كيف يختلف محرك المحرك BLDC عن محرك المحرك المصقول؟

ج: على عكس محركات المحركات المصقولة، تستخدم محركات محركات BLDC تخفيفًا إلكترونيًا بدلاً من الفرش ومبدل التيار، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل الصيانة.

س: ما هي المزايا الرئيسية لاستخدام محرك محرك BLDC؟

ج: تشمل المزايا الرئيسية تعزيز الكفاءة، وصيانة أقل، وكثافة طاقة أعلى، وموثوقية محسنة، وتحكم دقيق في السرعة، وانخفاض EMI، وعمر افتراضي ممتد، وتشغيل أكثر هدوءًا، والقدرة على التكيف مع أنظمة التحكم المتقدمة، والاعتبارات البيئية.

س: هل محرك محرك BLDC مناسب للتطبيقات ذات قيود المساحة والوزن؟

ج: نعم، غالبًا ما تتمتع محركات محركات BLDC بنسبة طاقة إلى وزن أعلى، مما يجعلها مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تكون فيها المساحة والوزن عاملين حاسمين.

س: كيف يتم التحكم في السرعة في سائقي محركات BLDC؟

ج: يتم التحكم في السرعة من خلال التبديل الإلكتروني، مما يسمح بإجراء تعديلات دقيقة وسريعة الاستجابة على سرعة المحرك عبر الأحمال المختلفة. في مشغل محرك DC بدون فرش، تحدد العلاقة بين الجهد المطبق وعزم دوران الحمل سرعة الدوران. وهذا يعني أنه عند استخدام المحرك، يمكنك التحكم في سرعة دوران المحرك عن طريق تغيير الجهد المطبق.

س: هل يحتاج سائقو محركات BLDC إلى صيانة دورية؟

ج: نعم، ولكن محركات محركات BLDC لديها عدد أقل من المكونات المعرضة للتآكل، مما يؤدي إلى انخفاض متطلبات الصيانة مقارنة بالمحركات المصقولة.

س: هل محركات محركات BLDC أكثر موثوقية من محركات المحركات المصقولة؟

ج: نعم، يؤدي التخلص من الفرش إلى تقليل احتمالية حدوث شرارة وأعطال مرتبطة بالتآكل، مما يساهم في زيادة الموثوقية والتشغيل الأكثر سلاسة.

س: هل يمكن دمج محركات محركات BLDC في أنظمة التحكم المتقدمة؟

ج: نعم، يمكن دمج محركات محرك BLDC بسهولة في أنظمة التحكم المتقدمة، مما يسمح بعمليات محرك أكثر تعقيدًا وتخصيصًا. كمكافأة، يمكن التحكم إلكترونيًا في وحدة تحكم المحرك BLDC دون الحاجة إلى ردود فعل الحركة المباشرة.

س: هل يقوم سائقو محركات BLDC بتوليد التداخل الكهرومغناطيسي (EMI)؟

ج: تستخدم برامج تشغيل محركات التيار المستمر بدون فرش دوائر التشغيل التي تنتج بالإضافة إلى ذلك انبعاثات مشعة وموصلة. توفر دائرة H-Bridge تيارًا ثابتًا للمحرك. نظرًا للتبديل السريع والمتكرر للتيار في السائق، يتم إنتاج طفرات عالية التردد مما يؤدي إلى EMI.

س: ما هو العمر الافتراضي لسائق محرك BLDC؟

ج: يمكن لمحركات المحركات بدون فرش التي تمت صيانتها بشكل صحيح أن تعمل لمدة 10,000 ساعة أو أكثر. هذا أكثر من عام من التشغيل المستمر. تدوم محركات المحركات بدون فرش لفترة أطول بكثير من محركات المحركات ذات التيار المستمر ذات الفرشاة. تؤدي إزالة الفرش إلى التخلص من الاحتكاك والإثارة والحرارة الزائدة. يساهم غياب الفرش وانخفاض التآكل في إطالة عمر محركات محركات BLDC، خاصة في التطبيقات ذات التشغيل المستمر.

س: هل محركات محرك BLDC جيدة لمراوح التبريد؟

ج: تعد برامج تشغيل محرك BLDC التي يمكنها تخزين إعدادات المعلمات في NVM شريكًا جيدًا لمراوح التبريد، مما يجعل المراوح تعمل بكفاءة عالية وضوضاء منخفضة. ستكون محركات محركات BLDC هي الخيار الأفضل لتصميم مراوح التبريد.

س: ما هو الفرق بين سائق المحرك BLDC وسائق المحرك السائر؟

ج: تفتقر أجهزة الخطوة إلى القدرة على التسارع بسرعة، كما أنها تنتج ضوضاء أكثر من أجهزة BLDC. بشكل عام، تعد محركات المحركات السائر حلاً أقل تكلفة، ولكنها تقتصر على التطبيقات منخفضة السرعة. تُعد محركات محركات BLDC حلولاً يمكن الاعتماد عليها وأكثر هدوءًا وتوفر كفاءة ودقة أعلى عبر نطاق واسع من السرعة.

س: ما هو برنامج تشغيل محرك BLDC بدون مستشعر؟

ج: لا يحتاج محرك محرك BLDC بدون مستشعر إلى مستشعرات تأثير Hall لاكتشاف موضع الدوار. بدلاً من ذلك، فإنه يستخدم EMF الخلفي (القوة الدافعة الكهربائية) للمحرك لتحديد موضع الدوار. يستخدم التحكم في محرك BLDC بدون مستشعر - والذي يسمى أحيانًا التحكم شبه المنحرف بدون مستشعر لمحركات BLDC - EMF الخلفي (BEMF) لتحديد موقع دوار المحرك (الجزء الدوار للمحرك) فيما يتعلق بالجزء الثابت للمحرك (الجزء الثابت).

س: ما هو برنامج تشغيل محرك BLDC القائم على المستشعر؟

ج: يستخدم محرك محرك BLDC المعتمد على المستشعر مستشعرات تأثير Hall للكشف عن موضع الدوار. الطريقة الأكثر شيوعًا للتحكم في محرك BLDC هي استخدام مستشعرات Hall لتحديد موضع الدوار. يستشعر نظام التحكم موضع الدوار ويتم تطبيق نمط الجهد المناسب على المحرك.

س: ما هي المكونات الرئيسية لبرنامج تشغيل محرك BLDC؟

ج: تشتمل المكونات الرئيسية لبرنامج تشغيل محرك BLDC على وحدة التحكم الدقيقة وإلكترونيات الطاقة ومنطق التحكم.

س: ما هو دور المتحكم الدقيق في محرك محرك BLDC؟

ج: يتحكم المتحكم الدقيق في تشغيل محرك المحرك BLDC عن طريق معالجة إشارات الإدخال وتوليد إشارات الإخراج. يحتاج سائقو محركات BLDC إلى إدارة إلكترونية للتشغيل. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى متحكم دقيق - يستخدم مدخلات من أجهزة الاستشعار التي تشير إلى موضع الجزء الدوار - لتنشيط ملفات الجزء الثابت في اللحظة الصحيحة.

س: ما هو دور إلكترونيات الطاقة في محرك محرك BLDC؟

ج: تقوم إلكترونيات الطاقة بتحويل إشارات التحكم من وحدة التحكم الدقيقة إلى نبضات عالية التردد تعمل على تشغيل المحرك. في الجوهر، الوظيفة الأساسية لإلكترونيات الطاقة في المحركات الكهربائية هي توفير واجهة بين المصدر والحمل، مما يسمح بالتحكم الدقيق في سرعة محرك المحرك، وعزم الدوران، والموضع. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية وثنيها وفقًا لاحتياجات نظام القيادة.

س: ما هو التخفيف في سائق محرك BLDC؟

ج: ببساطة، التبديل هو عملية تبديل التيار في المراحل الحركية لتوليد الحركة. تحتوي محركات المحركات ذات الفرشاة على فرش فعلية لتحقيق هذه العملية مرتين في كل دورة، في حين لا تمتلك محركات محركات BLDC ذلك، ومن هنا جاء الاسم. نظرًا لطبيعة تصميمها، يمكنها الحصول على أي عدد من أزواج الأعمدة للتبديل.

س: ما هو PWM في برنامج تشغيل محرك BLDC؟

ج: تعديل عرض النبضة PWM عبارة عن إشارة موجة مربعة تكرر نفسها عند تردد معين. هناك بنيتان مختلفتان لتطبيق التحكم PWM للتحكم في سرعة محرك محرك BLDC.

 

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد برامج تشغيل محركات bldc في الصين، نرحب بكم ترحيبًا حارًا في برامج تشغيل محركات bldc عالية الجودة للبيع بالجملة هنا من مصنعنا. جميع المنتجات المخصصة المصنوعة في الصين ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. اتصل بنا للحصول على خدمة صانعي القطع الأصلية.

حلقة مغلقة التحكم في محرك BLDC, وحدة تحكم محرك 3KW BLDC, سائق محرك DC بدون فرش

(0/10)

clearall