+86-519-88793958

Duowei Electric: Din ledande leverantör av BLDC-motordrivrutiner

 

 

Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. grundades 1997 och har mer än 200 anställda. Det har utvecklat hundratals olika produktapplikationer och etablerat omfattande strategiska partnerskap runt om i världen.

Varför välja oss?

Brett utbud av applikationer

Våra produkter kan användas i olika branscher, inklusive fordon, industriell automation, robotik, hushållsutrustning, medicinsk utrustning, VVS-system, kontorsutrustning, försvar och flyg, elektrisk utrustning och elverktyg.

Professionella tjänster

Vi kan ge kunderna "anpassade tjänster" för att möta deras långsiktiga behov genom skräddarsydda produkter. Samtidigt har vi mer än 20 års produktionserfarenhet och kan tillhandahålla storskaliga elmotorproduktionstjänster.

Kvalitetssäkring

ZWS-serien borstlösa DC-motorer, HC-seriens motorer och YY-seriens induktionsmotorer har klarat UL-certifieringen. HC-seriens motorer, YY-seriens induktionsmotorer och YDK-seriens luftkonditioneringsmotorer har klarat 3C-certifieringen och erhållit "Export Product Quality License"

Massproduktion av olika motorer

Vi har realiserat massproduktion av 57ZWS, 83ZWS, 120ZWS borstlösa DC-motorer. Dessutom utvecklades linjärmotorn framgångsrikt och sattes i massproduktion.

 

productcate-626-468

 

Definition av BLDC Motor Driver

Den självstyrda frekvensomriktaren som använder en sinusformad PMAC-motor (Permanent Magnet Alternating Current) kallas borstlös DC-motordrivenhet eller BLDC-motorstyrenhet. Den borstlösa DC-motordrivrutinen har några fördelar som att de praktiskt taget inte kräver något underhåll och har lång livslängd. De har också låg frekvens, låg tröghet och friktion, och låg radiofrekvent störning och brus. Den enda nackdelen med drevet är att de har höga kostnader och lågt startmoment.

 

Arbetsprincipen för BLDC Motor Driver

En BLDC-motordrivare växlar strömmen med hjälp av transistorer i en halv-H-bryggkrets. Antalet transistorer beror på antalet faser eller lindningar som aktiveras av styrenheten. En 3-fas borstlös DC-motorstyrenhet (en av de vanligaste konfigurationerna) kräver tre halv-H-bryggor, det vill säga en högsides- och en lågsidesbrytare för varje fas. Vid mottagning av MCU-signaler öppnar grinddrivarna transistorerna och matar ström till statorns lindningar. För att växla mellan faserna måste regulatorn känna till rotorns position. Det finns två sätt att upptäcka det: installera en positionssensor och använd dess mätningar; avkänna tillbaka elektromotorisk kraft (back EMF) som uppstår i statorns lindningar tillsammans med rotorns rörelse.

productcate-675-506
Fördelar med BLDC Motor Driver

Gör Motors Spin Enkel

BLDC-motordrivrutiner gör snurrande BLDC-motorer så enkla som möjligt genom att minska designkomplexiteten samtidigt som systemets effektivitet förbättras.

Högre effekttäthet

BLDC-motordrivrutiner har ofta ett högre effekt-till-vikt-förhållande, vilket gör dem lämpliga för applikationer där utrymme och vikt är kritiska faktorer.

Exakt hastighetskontroll

BLDC-motordrivrutiner möjliggör mer exakt och lyhörd hastighetskontroll genom elektronisk kommutering, vilket möjliggör mjukare drift över varierande belastningar.

Tystare drift

Elimineringen av borstar och den resulterande friktionen möjliggör tystare drift, vilket gör BLDC-motordrivrutiner idealiska för ljudkänsliga applikationer.

Anpassningsförmåga till avancerade styrsystem

BLDC-motordrivrutiner kan enkelt integreras i avancerade styrsystem, vilket möjliggör mer sofistikerade och skräddarsydda operationer.

Förlängd livslängd

Frånvaron av borstar och den resulterande minskningen av slitage bidrar till en längre livslängd för BLDC-motorförare, särskilt i kontinuerliga eller höga krav.

Typer av BLDC-motordrivrutiner

 

 

productcate-470-408

1. Sensorad BLDC-motorstyrenhet (drivrutin)

Sensorade BLDC-motorstyrenheter är den vanligaste typen av motorstyrning som används i BLDC-motorer. De förlitar sig på feedback från sensorer som känner av rotorns position. Vanligtvis detekteras rotorns magnetfält med hjälp av Hall-effektsensorer. Sedan använder styrenheten informationen från sensorerna för att bestämma rätt tidpunkt för de elektroniska omkopplarna som styr motorn. En fördel med att använda sensorerade BLDC-motorstyrenheter är att de ger korrekt positionsinformation, vilket kan styra motorns hastighet och vridmoment mer exakt. De erbjuder också bättre prestanda vid låga hastigheter och mjukare drift vid alla hastigheter. De är dock dyrare än sensorlösa styrenheter och kräver ytterligare ledningar och komponenter.

2. Sensorlös BLDC-motorstyrenhet (drivrutin)

Sensorlösa BLDC-motorstyrenheter syftar till att fungera utan återkoppling från sensorer. Istället använder de en teknik som kallas bakåt-EMF-avkänning för att detektera rotorns position. Back-EMF är den spänning som genereras när rotorn rör sig genom statorns magnetfält. Spänningen är relaterad till hur snabbt motorn går, så den kan använda för att avgöra var rotorn är. Dessa styrenheter är billigare än sensorer och kräver färre komponenter. De är också enklare att installera och kräver mindre kabeldragning. Det finns dock chanser att de inte ger lika exakt hastighet och vridmomentkontroll som sensorer. De har också lägre prestanda vid låga hastigheter och kan uppleva mer vibrationer och buller.

3. Fältorienterad kontroll (FOC) BLDC-motorstyrenhet (drivrutin)

Fältorienterad styrning (FOC) BLDC-motorstyrenheter är sensorstyrda styrenheter som använder en matematisk modell för att styra motorns hastighet och vridmoment. Först använder FOC-styrenheter information från sensorerna för att bestämma rotorns status. Sedan använder de en matematisk modell för att beräkna lämplig spänning och ström som ska appliceras på motorn. Som ett resultat presterar FOC-styrenheter bättre än andra och används i högpresterande applikationer som elfordon. FOC-styrenheter har flera fördelar jämfört med andra typer av styrenheter. De ger exakt hastighet och vridmomentkontroll, anmärkningsvärd effektivitet och minskade vibrations- och ljudnivåer. De kan också styra motorn i båda riktningarna och programmeras för att ge olika prestandaprofiler. FOC-styrenheter är dock mer komplexa än andra och kräver mer avancerad programmering och inställning.

4. Sinusformad BLDC-motorstyrenhet (drivrutin)

Sinusformade BLDC-motorstyrenheter är FOC-styrenheter som använder sinusformade vågformer för att styra motorns hastighet och vridmoment. Sinusformade styrenheter använder en sinusformad vågform för att upprätthålla strömmen och spänningen som appliceras på motorn. Vågformen är synkroniserad med rotorns position och ger smidig och effektiv drift. Sinusformade regulatorer ger flera fördelar jämfört med andra typer av regulatorer. De ger exakt hastighet och vridmomentkontroll, utmärkt effektivitet och minskade vibrations- och ljudnivåer. De ger också smidigare drift än andra kontroller och används ofta i högpresterande applikationer som elfordon och robotik.

5. Trapetsformad BLDC-motorstyrenhet (drivrutin)

Trapetsformade BLDC-motorstyrenheter är sensorlösa styrenheter som använder en trapetsformad vågform för att styra motorns hastighet och vridmoment. Trapetsstyrenheter använder en vågform som är synkroniserad med rotorns position, vilket ger smidig och effektiv drift. Trapetsstyrningar är billigare än andra styrenheter och kräver färre komponenter. De är också enklare att installera och kräver mindre kabeldragning. Men de kanske inte ger lika exakt hastighet och vridmomentkontroll som sensorer. Problem relaterade till lägre prestanda vid låga hastigheter kan också uppstå.

6. Hybrid BLDC motorstyrenhet (drivrutin)

Hybrid BLDC motorstyrenheter är en typ av styrenhet som kombinerar funktionerna hos sensorer och sensorlösa styrenheter. Hybridstyrenheter använder sensorer för att detektera rotorns position vid låga hastigheter och växlar sedan till sensorlös drift vid högre hastigheter. Det gör att regulatorn kan ge korrekt positionsinformation vid låga hastigheter och hög effektivitet vid höga hastigheter. Hybridkontroller ger flera fördelar jämfört med andra typer av kontroller. De ger exakt hastighet och vridmomentkontroll, utmärkt effektivitet och minskade vibrations- och ljudnivåer. De ger också bättre prestanda vid låga hastigheter än sensorlösa kontroller och är billigare än fullfjädrade sensorkontroller.
Tillämpningar av BLDC Motor Driver
Industriell automation

Inom industriell automation har användningen av BLDC-motordrivrutiner blivit allt vanligare på grund av deras effektivitet, tillförlitlighet och exakta kontroll över motorhastighet och vridmoment.

Elektriska fordon

Användningen av BLDC-motorförare i elfordon är avgörande för att säkerställa fordonets effektiva och tillförlitliga drift. De används i elfordon som elbilar, elcyklar och elskotrar. Drivrutinerna reglerar motorns hastighet och vridmoment för att säkerställa effektiv strömförbrukning och smidig drift. Föraren hjälper till att förbättra fordonets prestanda, utöka dess räckvidd och förlänga dess livslängd genom att kunna kontrollera motorns hastighet och vridmoment exakt, möjliggöra regenerativ bromsning, hantera batteriets prestanda och skydda motorn.

Robotik

BLDC-motordrivrutiner används ofta i robotapplikationer. Här spelar BLDC-motorföraren en avgörande roll eftersom den ger exakt och exakt kontroll över motorns hastighet och vridmoment. Det är viktigt eftersom det säkerställer effektiv strömförbrukning, smidig drift och exakt rörelsekontroll som är basen för dess funktionalitet.

VVS-system

I HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering) spelar BLDC-motorförare en viktig roll när det gäller att kontrollera hastigheten på motorn som driver lufthanteraren eller fläkten. Det är också väsentligt att minska energiförbrukningen och öka systemets effektivitet.

Medicinska apparater

BLDC-motordrivrutiner används i ett antal medicinska enheter som kirurgiska verktyg, medicinska pumpar och medicinska bildsystem på grund av deras höga effektivitet, tillförlitlighet och noggrannhet. De är ansvariga för att tillhandahålla exakt och kontrollerad rörelse för enheter som kräver hög noggrannhet, hastighet och säkerhet.

Hemelektronik

BLDC-motordrivrutiner används i olika typer av hemelektroniktillämpningar som elverktyg, elektriska rakapparater och kylfläktar. De är mycket föredragna i konsumentelektronikföretag på grund av deras höga effektivitet, låga brus och långa livslängd. Det är viktigt att ha tillförlitlig och effektiv kontroll över motorhastigheten för att driva dessa applikationer.

 
Underhållstips för BLDC-motordrivrutin
 
Överhettningsskydd

När den borstlösa likströmsmotordrivrutinen körs under lång tid över sin märkström under överbelastningsfel, kommer det att få motorn att överhettas och minska isoleringen. Skyddet beräknar värmekapaciteten för den borstlösa likströmsmotordrivningen enligt motordrivenhetens värmeegenskaper och simulerar motorns värmeegenskaper för att skydda motorn. Överbelastningsskyddets egenskaper motsvarar olika utlösningsnivåer.

 
Blockerande skydd

När den borstlösa likströmsmotordrivrutinen med hög hastighet startar eller går, om den elektriska transmissionsaxeln har fastnat på grund av överbelastning eller dess egna mekaniska orsaker och felet inte avlägsnas i tid, kommer motordrivenheten att överhettas, isoleringen kommer att minska. och motorn kommer att brinna ner. Lås-sväng-skydd är lämpligt för permanentmagnet DC-motordrivare som börjar skydda sådana fel. Blockeringsskydd är tillämpligt för att skydda föraren när sådana fel uppstår under driften. När strömmen når den inställda aktionsströmmen bör skyddet agera inom den inställda aktionstiden eller larmtiden.

 
Underhåll av kommutator

Kommutator är en mycket viktig del av borstlös DC-motordrivrutin, vilket också är en av huvudorsakerna till motorfel. Bland dem är kommutatorn det här stycket, kommutatorns arbetstillstånd är direkt relaterat till DC-motorns arbetstillstånd, så måste stärka underhållet. Huvudfelet hos kommutatorn är kommutatorgnistan. För att få motorföraren att gå normalt måste vi hålla ytan på kommutatorn ren och ren regelbundet. Om kommutatorytan på den borstlösa likströmsmotordrivningen har små ränder eller spår. Kommutatorn kan poleras eller slipas, och sedan används ren sidenduk för att torka av kommutatorns yta, vilket bidrar till att bilda en oxidfilm för att skydda kommutatorn.

 
Underhåll av lager

Underhåll och smörjning av lager bestäms i allmänhet enligt lagerhastighet, arbetstemperatur, arbetsmiljö etc. I allmänhet är det nödvändigt att använda bambubitar för att skrapa fettet inuti lagret på en liten borstlös DC-motordrivare och använda lågtryck ånga för preliminär rengöring, eftersom det kommer att finnas gammal olja eller något annat skräp inuti lagerplåten under lång tid. Dessutom är det också nödvändigt att kontrollera om lagrets inre och yttre ringar har löpringar. Dessutom är det också nödvändigt att ofta mäta lagerspelet för den borstlösa likströmsmotordrivningen med hög effekt för att kontrollera om lagret har sprickor, rost och missfärgning etc. Det kan också rotera lagret på den borstlösa likströmsmotordrivningen för att bli slät och låter enhetligt, utan syltfenomen.

 
Faktorer att tänka på när du väljer BLDC-motordrivrutin
productcate-400-200
 

Bestäm din motors elektriska krav.

Det första steget i att välja en styrenhet för din BLDC-motor är att fastställa motorns elektriska krav; detta inkluderar motorns märkspänning, ström och märkeffekt. Du kan vanligtvis hitta denna information på motorns datablad, men den kan också hittas genom att använda en multimeter för att mäta motorns elektriska egenskaper. Styrenheten du väljer måste kunna hantera motorns spännings- och strömmärkta.

productcate-400-200
 

Tänk på dina kontrollkrav

Nästa steg i valet av styrenhet är att ta hänsyn till dina specifika styrkrav. Exempel inkluderar den typ av styrmetod du vill använda (sensorbaserad eller sensorlös), den erforderliga upplösningen för motorvarvtalsreglering och kommunikationsgränssnittet med ditt styrsystem. Tänk på att BLDC-motorstyrenheter stöder flera styrmetoder och kommunikationsgränssnitt, så se till att du väljer en som uppfyller dina specifika krav.

productcate-400-200
 

Utvärdera styrenhetens prestandaegenskaper

När du har bestämt din motors el- och kontrollkrav är det dags att utvärdera motorstyrenhetens prestandaegenskaper. Några viktiga prestandaparametrar att överväga inkluderar:
● Maximal ström- och spänningsklassificering. Motorstyrningen måste kunna hantera toppströms- och spänningskraven för motorn.
● Driftsfrekvensområde. Motorns driftfrekvensområde bör matcha kraven för din applikation.
● Effektivitet. Leta efter en motorstyrenhet med hög effektivitet för att minimera effektförluster och förbättra systemets övergripande prestanda.
● Skyddsfunktioner. Överväg motorstyrenheter med inbyggda skyddsfunktioner som överströmsskydd, överspänningsskydd och övertemperaturskydd för att förhindra skador på motorn och styrenheten.
● Värmehantering. Välj en motorstyrning med korrekta värmestyrningsfunktioner för att säkerställa tillförlitlig drift under höga temperaturer.

Certifieringar
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
453e8bd9a703c5e9461b3d541d9153be20210910102123c1828fd01e454066ae35b95a0500bb74

Vår fabrik

Changzhou Duowei Electric Co.,Ltd. grundades 1997 och har mer än 200 anställda. Det har utvecklat hundratals olika produktapplikationer och etablerat omfattande strategiska partnerskap runt om i världen med dessa produkter. Duowei Electric, tillverkaren av Wit Motors, vårt företag använder inte "konfliktmineraler", och de breda tjänstesektorerna inkluderar: fordon, industriell automation, robotik, hushållsutrustning, medicinsk utrustning, VVS-system, kontorsutrustning, försvar och flyg, elektrisk utrustning och elverktyg.

Ultimat FAQ Guide tillBLDC motordrivrutin

F: Hur skiljer sig en BLDC-motorförare från en borstad motorförare?

S: Till skillnad från borstade motordrivrutiner använder BLDC-motordrivrutiner elektronisk kommutering istället för borstar och en kommutator, vilket leder till förbättrad effektivitet och minskat underhåll.

F: Vilka är de största fördelarna med att använda en BLDC-motordrivrutin?

S: De främsta fördelarna inkluderar förbättrad effektivitet, lägre underhåll, högre effekttäthet, förbättrad tillförlitlighet, exakt hastighetskontroll, minskad EMI, förlängd livslängd, tystare drift, anpassningsförmåga till avancerade styrsystem och miljöhänsyn.

F: Är BLDC-motordrivrutiner lämpliga för applikationer med utrymmes- och viktbegränsningar?

S: Ja, BLDC-motordrivrutiner har ofta ett högre effekt-till-vikt-förhållande, vilket gör dem väl lämpade för applikationer där utrymme och vikt är kritiska faktorer.

F: Hur uppnås hastighetskontroll i BLDC-motorförare?

S: Hastighetskontroll uppnås genom elektronisk kommutering, vilket möjliggör exakta och responsiva justeringar av motorns hastighet över varierande belastningar. I en borstlös likströmsmotordrivenhet bestämmer förhållandet mellan den applicerade spänningen och belastningsmomentet rotationshastigheten. Detta innebär att när du använder motorn kan du styra motorns rotationshastighet genom att ändra den pålagda spänningen.

F: Kräver BLDC-motordrivrutiner regelbundet underhåll?

S: Ja, men BLDC-motordrivrutiner har färre komponenter som är benägna att slitas, vilket resulterar i lägre underhållskrav jämfört med borstade motorer.

F: Är BLDC-motordrivrutiner mer pålitliga än borstade motordrivrutiner?

S: Ja, elimineringen av borstar minskar sannolikheten för gnistor och slitagerelaterade fel, vilket bidrar till ökad tillförlitlighet och smidigare drift.

F: Kan BLDC-motordrivrutiner integreras i avancerade styrsystem?

S: Ja, BLDC-motordrivrutiner kan enkelt integreras i avancerade styrsystem, vilket möjliggör mer sofistikerade och anpassade motoroperationer. Som en bonus kan en BLDC-motorstyrning styras elektroniskt utan behov av direkt rörelseåterkoppling.

F: Genererar BLDC-motordrivrutiner elektromagnetisk störning (EMI)?

S: Borstlösa DC-motordrivare använder drivkretsar som dessutom producerar utstrålade och ledande emissioner. H-Bridge-kretsen ger konstant ström till motorn. På grund av den snabba och frekventa omkopplingen av strömmen i föraren produceras högfrekventa toppar som resulterar i EMI.

F: Vad är livslängden för en BLDC-motorförare?

S: Korrekt underhållna borstlösa motordrivrutiner kan fungera i 10,000 timmar eller mer. Det är över ett år av kontinuerlig drift. Borstlösa motordrivrutiner håller betydligt längre än borstade DC-motordrivrutiner. Att ta bort borstarna eliminerar friktion, gnistor och överdriven värme. Frånvaron av borstar och minskat slitage bidrar till en förlängd livslängd för BLDC-motordrivare, speciellt i applikationer med kontinuerlig drift.

F: Är BLDC-motordrivrutiner bra för kylfläktar?

S: BLDC-motordrivrutiner som kan lagra parameterinställningar i en NVM är bra partner för kylfläktar, vilket kan få fläktarna att köra med hög effektivitet och lågt ljud. BLDC-motordrivrutiner kommer att vara det bästa valet för att designa kylfläktar.

F: Vad är skillnaden mellan en BLDC-motorförare och en stegmotorförare?

S: Steppers saknar förmågan att snabbt accelerera och de producerar mer brus än BLDC. Sammantaget är stegmotordrivrutiner en billigare lösning, men de är begränsade till låghastighetsapplikationer. BLDC-motordrivrutiner är pålitliga, tystare lösningar som erbjuder högre effektivitet och noggrannhet över ett brett hastighetsområde.

F: Vad är en sensorlös BLDC-motordrivrutin?

S: En sensorlös BLDC-motordrivenhet kräver inga Hall-effektsensorer för att detektera rotorns position. Istället använder den den bakre EMF (elektromotorisk kraft) av motorn för att bestämma rotorns position. Sensorlös BLDC-motorstyrning – ibland kallad sensorlös trapetsstyrning av BLDC-motorer – använder bakre EMF (BEMF) för att bestämma platsen för motorns rotor (motorns roterande del) i förhållande till motorns stator (den stationära delen).

F: Vad är en sensorbaserad BLDC-motordrivrutin?

S: En sensorbaserad BLDC-motordrivenhet använder Hall-effektsensorer för att detektera rotorns position. Det vanligaste sättet att styra en BLDC-motor är att använda Hall-sensorer för att bestämma rotorns position. Styrsystemet känner av rotorns position och rätt spänningsmönster appliceras på motorn.

F: Vilka är huvudkomponenterna i en BLDC-motordrivrutin?

S: Huvudkomponenterna i en BLDC-motordrivrutin inkluderar en mikrokontroller, kraftelektronik och styrlogik.

F: Vilken roll har en mikrokontroller i en BLDC-motordrivrutin?

S: Mikrokontrollern styr driften av BLDC-motordrivrutinen genom att bearbeta ingångssignalerna och generera utsignalerna. BLDC motordrivrutiner behöver elektronisk hantering för att köra. Till exempel behövs en mikrokontroller – som använder input från sensorer som indikerar rotorns position – för att aktivera statorspolarna i rätt ögonblick.

F: Vilken roll spelar kraftelektronik i en BLDC-motordrivrutin?

S: Kraftelektroniken omvandlar styrsignalerna från mikrokontrollern till högfrekventa pulser som driver motorn. I huvudsak är kraftelektronikens grundläggande uppgift i elektriska enheter att tillhandahålla ett gränssnitt mellan källan och lasten, vilket möjliggör exakt kontroll av motorns hastighet, vridmoment och position. Detta åstadkoms genom att transformera och böja elektrisk kraft till behoven hos drivsystemet.

F: Vad är kommutering i en BLDC-motordrivrutin?

S: Enkelt uttryckt är kommutering processen att växla strömmen i motorfaserna för att generera rörelse. Borstade motordrivrutiner har fysiska borstar för att uppnå denna process två gånger per rotation, medan BLDC-motordrivrutiner inte har det, därav namnet. På grund av deras design kan de ha valfritt antal polpar för kommutering.

F: Vad är PWM i en BLDC-motordrivrutin?

S: PWM — pulsbreddsmodulering är en fyrkantsvågssignal som upprepar sig vid en viss frekvens. Det finns två olika arkitekturer för att implementera PWM-kontroll för att styra hastigheten på en BLDC-motordrivrutin.

 

Som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av bldc-motordrivrutiner i Kina, välkomnar vi dig varmt till grossistförsäljning av högkvalitativa bldc-motordrivrutiner till försäljning här från vår fabrik. Alla skräddarsydda produkter tillverkade i Kina är av hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss för OEM-service.

slitsales förare, motståndsmotorförare, peristaltisk pumpmotorförare

(0/10)

clearall