无刷直流电机的应用十分广泛,如汽车、工具、工业工控、自动化以及航空航天等等。总的来说,无刷直流电机可以分为以下三种主要用途:
近年来,在许多市场和应用中出现了使用效率更高的无刷直流 (BLDC) 电机的趋势。许多应用正在使用(或可能使用)这些电机来代替交流感应电机。
点击蓝字 关注我们前言无刷直流电机(BLDC)设计很复杂。在大量的MOSFET、IGBT和门极驱动器产品组合中开始选择电子器件(旧的起点)是茫然无助的。安森美(onsemi)提供帮助,带来一个“新的一阶近似值起点”,提供与开关(N-FET或IGBT)相匹配的门极驱动,更接近客户的...
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电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。 按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又
无刷直流电机的正反转是什么 无刷直流电机广泛应用于驱动和伺服系统中,在许多场合,不但要求电机具有良好的起动和调节特性,而且要求电机能够正反转,将着重分析无刷直流电机的正反转原理和实现正反
永磁同步是正弦波气隙, 越正弦越好,因此极对数上选择分数槽绕组,如4极15槽,10极12槽等,磁钢一般是面包形,平行充磁, 传感器一般配置增量型编码器,旋转变压器,绝对编码器等。驱动i方式一般采
使用无刷直流电机的编码器,或其他反馈系统的方法,如步进电机的闭环IC,预测性维护可以内置到任何应用中。
【导读】无刷直流(BLDC)马达研发设计时间将大幅缩短。无刷直流马达或永磁同步马达(PMSM)取代传统通用型马达或交流马达已是大势所趋;因应此一发展,飞兆半导体推出叁相混合式类比与数位马达控制器,并首度整合微控制器
摘要:随着集成度不断提高,电子产品越来越小,越来越薄,散热问题也越发突出,因此无刷直流散热微电机被广泛使用。根据无刷直流散热微电机不同应用电压,分3部分总结了单芯片无刷直流散热微电机驱动电路解决方案。阐
MCP8024三相无刷直流配套器件为实现一个稳健而高效的解决方案,提供所需的全部电源、传感和保护功能21ic讯 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款新型带电源模块的三相BLDC电机栅极驱动器MCP802
三相无刷直流电动闭环调速系统
参考设计包含功率因数校正,支持快速原型设计和实现21ic讯 随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计
电机控制并不只是打开或关闭一个开关那么简单,尤其是工业机器人常采用的3相无刷直流(BLDC)电机和永磁异步电机,如何对这些电机进行可靠的稳速或调速控制是目前很多设计师面临的一个难题?本文介绍的电机控制解决方案
无刷直流电机一般采用方波驱动,采用霍尔传感器采样转子位置,以此为基准信号控制绕组强制换相。这种方案控制方法简单,成本低,在目前电动车方案中应用广泛。
无刷直流电机一般采用方波驱动,采用霍尔传感器采样转子位置,以此为基准信号控制绕组强制换相。这种方案控制方法简单,成本低,在目前电动车方案中应用广泛。
在电驱动马达中降低能量消耗有两种主要的方式:改善马达本身的效率和使用可调速驱动器来有效地控制其工作速度。下面将介绍这两种方法
在电驱动马达中降低能量消耗有两种主要的方式:改善马达本身的效率和使用可调速驱动器来有效地控制其工作速度。下面将介绍这两种方法
Allegro® 发布第一台单相无刷直流电动机预驱动器系列设备,用于控制大电流风机、鼓风机或泵。