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無刷直流馬達 (英語: Brushless DC Motor)或稱 直流無刷電機 或 BLDC電機,是沒有 電刷 和 整流子 的 馬達,根據 轉子 永久磁鐵 位置調整 定子 電流以產生 轉矩。 雖然是稱 「直流」馬達,但實際上是一種使用 三相電 的 永磁同步馬達 (PMSM)。 之所以被稱為「無刷直流電機」是因為在許多應用中該電機可以替換 有刷直流電機。 因此,BLDC電機也被稱為EC(電子換向)電機,以便與包含電刷的機械換向電機進行區分 [1]。 BLDC電機利用 電力電子 技術(變頻器)輸入控制訊號到馬達,以切換直流電的開關和通過的線圈組,而得到力矩使轉子轉動。 但這些控制信號,波形沒有限制。
無刷馬達,顧名思義,是沒有電刷的馬達。 而因無刷馬達使用的是直流電,所以又被稱為無刷直流馬達。 然而本質上,無刷直流馬達也是一種永磁同步馬達,是因為兩者在結構及原理上都非常相似。 那麼我接下來都將以永磁同步馬達為基礎去講述無刷直流馬達。
無刷馬達是一種在現代來說很典型的電一體化產品,相對於傳統的刷式馬達,無刷馬達具有低噪音、高能量效率和耐用性等優點。 無刷馬達一般是以自控式運行的,所以一般情況下它不需要像變頻調速下重載啟動的同步電機那樣在轉子上面重新把繞組啟動,這也就意味著它也不可能會在該負載突變時產生震盪以及失步,這也就是它的出色之處,同時也是被廣大人民民眾使用的重要原因。 無刷馬達包括:沿著中心軸線旋轉的軸; 轉子 部,包括具有固定於軸的具有大致筒形形狀的轉子保持件,和固定於轉子保持件的筒形部的內周表面的轉子磁體; 定子 部,包括沿徑向與轉子磁體相對布置的定子,和固定於定子的內周表面用於可旋轉的支撐軸的軸承部。
無刷直流馬達(英語: Brushless DC Motor )或稱直流無刷電機或BLDC电机,是沒有電刷和整流子的電動機,根據轉子 永久磁鐵位置調整定子電流以產生轉矩。
無刷馬達內建磁性元件或光學編碼器,用於偵測轉子位置。 位置偵測器向驅動電路發送信號。 無刷馬達繞組採用三相「星」接法接線。 轉子採用永久磁鐵。 檢測磁性元件採用霍爾IC。 定子內側設有 3 個元件,當轉子轉動時,每個霍爾IC 都會輸出數位信號。 馬達線圈連接開關電晶體,其中6個電晶體構成變頻器。 頂部和底部電晶體依照預定順序導通和截止,以改變繞組中電流的方向。 無刷馬達旋轉的機制可以描述如下: 在電晶體開關時序的步驟 [1]中,如下圖所示,電晶體Tr1和Tr6處於導通狀態。 此時繞組電流由U相流向W相,將U、W分別激磁至N、S極。 這導致轉子旋轉 30°。 重複此操作 12 次後,轉子旋轉 1 圈。 各個電晶體的開關順序. 無刷馬達的驅動電路與馬達連接,如圖結構主要由6塊組成。
無刷馬達轉子部採用永久磁鐵實現高效率。 此為具備節能效果的馬達,可以減少消耗電力和CO 2 排放。 此外,小型輕量的馬達有助於節省資源並為碳中和做出貢獻。
2013年3月27日 · 無刷 DC (BLDC) 馬達在眾多產業中越來越受歡迎,例如汽車(特別是電動車 (EV))、HVAC、白色家電和工業,因為其摒棄傳統馬達所用的機械式整流子,以電子裝置取代,提升單元的可靠性和耐用度。
2019年8月29日 · 一個使用有刷馬達的運動系統可以提供一個好的,簡單且有效率的解決方案滿足可變速度驅動的要求。 雖然有刷馬達有良好控制特性及耐用性,但其性能與運用的範圍因為有火花與換相問題而有所限制。 由於近代科技的進步與微控制器的運算處理和控制技巧的發展,無刷馬達不再需要藉由機械式電刷換相 (mechanical commutation)結構來完成電流相位變換;相反地,是採用電子式換相 (electronic commutation)來達成需求。 跟有刷馬達一樣的是無刷馬達也有線圈跟永久磁鐵的部分。 但差異點在於,對無刷馬達 (Figure 3)而言,線圈現在是附著在定子 (Figure 2)上,而轉子 (Figure 1) 轉子是永久磁鐵做的。 轉子上的永久磁鐵生成磁通,而通電的定子繞組產生磁極。
2022年7月6日 · 無刷 DC 馬達也是最常用於 吊扇 (見圖 1) 的馬達類型。 不過,這兩種終端設備無法採用同樣的無刷 DC 馬達。 吊扇的驅動器電路即使性能再好,也不適合裝在 PTZ 相機上,而且最終成品絕對沒辦法運轉。 你問我怎麼知道? 也許你跟我一樣,打從心裡明白雖然兩種應用都使用無刷 DC 馬達,但吊扇馬達的「功能」和 PTZ 相機馬達的「功能」差異極大。 從應用的角度來看,馬達的功能性非常關鍵,因此也能用來區別不同的馬達種類。 圖 1:PTZ 相機與吊扇之比較. 這麼說來,這些馬達的功能到底是什麼? 吊扇的功能是以固定 速度 旋轉,促進室內空氣循環。 PTZ 相機的功能則是將相機移動到特定 位置,並保持不動。 我們能再加入第三個例子: 充電式電鑽。
2022年4月25日 · 設計人員選擇無刷直流馬達用於速度控制系統,以實現安靜的性能(與有刷直流馬達相比)、大功率驅動能力(與有刷直流和步進馬達相比)或高速運行(與有刷直流和步進馬達相比)。 相對而言,速度控制是三種控制方案中最簡單的一種,因為控制施加在馬達上的電壓等同於控制其速度。 對無刷直流馬達控制器而言,這代表可以輕鬆地將馬達控制演算法整合到馬達驅動器中,並用於其他多種應用上。 您可以在許多速度控制系統中看見無感測器的無刷直流馬達,因為馬達將產生一個反電動勢來量測位置。 無感測器演算法幾乎能克服大的啟動負載。 TI DRV10983-Q1 就是一個範例,整合速度控制的無感測器正弦風扇驅動器。 轉矩馬達的主要目的是施加一些旋轉力。 在這種情況下,負載是固體。