无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性高的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更稳定。因为这些优点,无刷电机被大范围的应用于各种领域,例如汽车、工业、医疗、家电等。
然而,无刷电机需要特殊的驱动器才能转动。这是因为无刷电机的控制信号是脉冲宽度调制(PWM)信号,电机驱动器会根据这个信号来调节电机的转速和转向。假如没有电机驱动器,控制信号就无法传达给电机,电机也无法正常工作。因此,无刷电机必须要驱动器才能转。
三线式连接是最常见的连接方式。该连接方式需要三根电缆,即电机的三个输出线分别连接到驱动器的三个输出线上。这种连接方式适用于需要确定转向的情况,例如风扇、水泵等。
两线式连接需要电机的一个线圈中间接一个电容器,然后再和驱动器的两个输出线连接。这种连接方式适用于需要周期地改变电机方向的情况,例如电动工具。
四线式连接是三线式连接的变种,它需要一个外部的控制器来控制电机的转向。该连接方式适用于需要定制电机转向的情况,例如机器人、电动车等。
除了连接方式之外,选择适当的电机驱动器也是很重要的。一般来说,电机驱动器的选择要根据电机的型号、电压、功率和负载特性来确定。如果驱动器选得不好,会降低电机的效率和寿命,甚至有可能导致电机损坏。
需要注意的是,虽然无刷电机必须要驱动器才能转动,但驱动器并不是每个无刷电机都需要的。一些小型电机,例如手机振动电机,通过内部的驱动电路就能实现转动,不需要外部的驱动器。
总结来说,无刷电机必须要驱动器才能转动,驱动器通过接收控制信号来控制电机的转速和方向,同时保证电机的效率和寿命。在选购驱动器时,要注意电机的型号、电压、功率和负载特性,以确保电机正常工作。
无刷电机和伺服电机是两种不一样的电机。虽然它们都是直流电机,但它们的构造、工作原理和应用领域是不同的。在本文中,我们将详细的介绍这两种电机的区别。 1. 构造无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件能感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,以此来实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。 2. 工作原理 无刷电机的转子上没有与固定的磁极高度接触的碳刷子,而是通过感应电动势来驱动转子,以此来实现转子的旋转。因此,无刷电机相对于传统有刷电机来说,可提供更大的转矩同时也保持高速度,同时运行效率
为了实现效率高达97%的高亮度LED灯串运作,RCDE-48系列LED驱动器提供了高达350mA、700mA或1050mA的恒定输出电流。这些驱动器模块的输入电压范围为6至60VDC,适用于12V、24V或48V标称电源轨。该系列中的全部的产品均提供欠压锁定 (UVLO)、过热保护以及输出开路和短路保护功能,以实现高达130万小时的平均无故障间隔时间(MTBF)。 LED驱动器具有与3.3V逻辑电平兼容的0至100%线性模拟或PWM调光输入功能,为IoT节点或μC调光器提供了出色的运作条件。调光引脚也可以用作开/关遥控器。 这些驱动器模块采用标准DIP-24封装(32.1x20.8x12.3mm),适用于海拨高达500
可实现高达130万小时平均无故障间隔时间 /
采用高速ADC的设计师所面临的最大挑战之一就是找到一个适合于驱动ADC的放大器。直到最近,ADC驱动器的选择还一直受限。通常射频放大器为单端,体积大、功耗高,而且需要一个5-12V的电源。最近,业界开发出了全差分放大器,但它们中很多都是被优化用于窄输入信号带宽,需要一个高电压电源,或者需要约束ADC的速度、噪声和/或失真性能。由凌力尔特公司开发的新放大器系列能帮助工程师实现ADC的性能,同时简化高频电路板的设计。 高速+高性能+低电压电源 LTC6?00-20和LTC6?01-20为该高速全差分放大器家族的首批成员,工作电源为3V或3.3V,具备优秀能力的性能。这两款器件都具有20dB的内部固定增益,具有高速、低噪声和低失真以
开启高速ADC的高性能应用之门 /
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于智能手机LCD显示屏的AS3674及AS3490两款LED背光灯驱动器芯片。新品具有业内最高效能,峰值可达90%,包括DC-DC转换器和电流源。PCB封装仅为11.5 mm2 ,并只需4个外接组件。AS3674及AS3490很适合应用于智能手机和其他将空间列为首要需求的移动电子设备。 AS3674背光灯驱动芯片家族补充了奥地利微电子照明管理单元的产品组合,单个的芯片就综合了背光灯、智能灯光、环境光传感器(ALS)等应用处理性能。AS3674是一款高效的2 Mhz DC-DC开关式升压转换器,可控制5组电流源,每组各驱动2个串联
EiceDRIVERTM 系列新产品:1EDI Compact驱动器采用无芯变压器技术适用于电压高达1200 V的应用 2013年12月4日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)今日宣布,在今年的电气自动化系统及元器件(SPS IPC Drives)贸易展上,英飞凌科技股份有限公司推出针对绝缘电压高达1200伏的应用的1EDI EiceDRIVERTM Compact单通道栅极驱动器。该款电气绝缘驱动器的组件采用英飞凌研发的无磁芯变压器技术,该技术能在独立的输出引脚上实现高达6安培的输出电流。该产品的基本系统包括适用于IGBT和MOFET的UVLO(欠压锁定)以及
引言 依据工业缝纫机的性能,提出了一套以DSP为核心的永磁同步电机控制管理系统设计方案。详述了其关键部分的功能与实现方法,设计了电路原理图,完成了系统软、硬件设计和系统的安装;并对样机系统的各项性能进行了测试。很好地实现了系统的调速范围宽、定位精度高的要求,增强了产品的市场竞争力。 传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、自动化程度低。另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能够实现有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。
在电源设计小贴士 #42 中,我们讨论了 MOSFET 栅极驱动电路中使用的发射器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶体管便能轻松实现 2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您 可通过电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。 图 1 显示的是用于控制同步反向拓扑中 Q2 传导的分立器件。该电路能让您控制开启栅极电流并保护整流器栅极免受高反向电压的损坏。该电路能用变压器输出端的负电压进行驱动。12V 输入与 5V 输出相比负
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我们先来看看MOS关模型: Cgs:由源极和沟道区域重叠的电极形成的,其电容值是由实际区域的大小和在不同工作条件下保持恒定。 Cgd:是两个不同作用的结果。第一JFET区域和门电极的重叠,第二是耗尽区电容(非线性)。等效的Cgd电容是一个Vds电压的函数。 Cds:也是非线性的电容,它是体二极管的结电容,也是和电压相关的。 这些电容都是由Spec上面的Crss,Ciss和Coss决定的。 由于Cgd同时在输入和输出,因此等效值由于 Vds电压要比原来大很多,这个称为米勒效应。 由于SPEC上面的值按照特定的条件下测试得到的,我们在实际应用的时候需要修改Cgd的值。 开启和关
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