Aby praca była bardziej niezawodna, wydajna i redukowana hałas, ostatnio popularne stały się bezszczotkowe silniki prądu stałego, które są lżejsze i mają taką samą moc wyjściową w porównaniu do silników szczotkowych. Konwencjonalne szczotkowe silniki prądu stałego zużywają się z czasem i mogą iskrzyć, dlatego szczotkowych silników prądu stałego nie należy używać do długotrwałych operacji, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie.

Wirnik bezszczotkowego silnika prądu stałego jest magnesem trwałym, a jego stojan jest urządzeniem cewkowym. Kiedy prąd stały przepływa przez cewkę, cewka pod napięciem staje się elektromagnesem. Działanie bezszczotkowych silników prądu stałego opiera się na prostym oddziaływaniu sił między magnesami trwałymi i elektromagnesami. Specyficzny proces jest następujący: Po zasileniu cewki wirnik o przeciwnych biegunach magnetycznych obraca się w kierunku stojana z powodu przyciągania magnetycznego. Cewka jest zasilana, gdy wirnik znajduje się blisko cewki, cewka jest zasilana, gdy wirnik znajduje się blisko cewki, a następnie cewka jest zasilana z przeciwną polaryzacją. Ten proces jest powtarzany, aby wirnik mógł nadal się obracać.
Aby uzyskać humorystyczną analogię wspomagającą pamięć, wyobraź sobie bezszczotkowy silnik prądu stałego działający jak historia osła i marchewki. Osioł starał się zjeść marchewkę, ale marchewka szła naprzód, a osioł nie mógł jej dosięgnąć. Chociaż silnik działa w ten sposób, ma to wadę. Widać, że w danym momencie zasilana jest tylko jedna cewka. Te dwie cewki spoczynkowe znacznie zmniejszają moc wyjściową silnika. Istnieje pewna sztuczka, która rozwiązuje ten problem, gdy wirnik jest obrócony do tej pozycji, cewki za wirnikiem mogą być zasilane energią, gdy pierwsza cewka przyciąga wirnik, tak że cewki za wirnikiem odpychają wirnik, aby obrócić się do przodu. W tym momencie prąd o tej samej polaryzacji generuje większy moment obrotowy i większą moc wyjściową silnika dzięki połączonemu efektowi drugiej cewki. Połączona siła może również zapewnić, że bezszczotkowy silnik prądu stałego może mieć bardziej ciągły i stabilny moment obrotowy. Ze względu na tę strukturę, dwie cewki muszą być zasilane oddzielnie. Dzięki niewielkiej modyfikacji cewek stojana możemy uprościć proces, po prostu łącząc wolne końce dwóch cewek.
Przy zasilaniu między cewką a cewką zwracamy uwagę na przepływ prądu między cewkami, podobnie jak oddzielny stan pod napięciem, jest to zasada działania bezszczotkowego silnika prądu stałego, ale możesz mieć kilka ciekawych pytań, skąd mam wiedzieć let Określony czas, w którym każda cewka stojana jest zasilana energią? Skąd mam wiedzieć, kiedy zastosować moc, aby silnik obracał się w sposób ciągły? Aby osiągnąć ten efekt w bezszczotkowym silniku prądu stałego stosujemy sterownik elektroniczny. Po pierwsze, czujnik służy do określenia pozycji wirnika. Na podstawie informacji o pozycji sprzężenia zwrotnego sterownik decyduje, która cewka powinna być zasilana. Najczęściej stosuje się tutaj czujniki ogólnego efektu Halla. Do tej pory mówiliśmy o bezszczotkowych silnikach prądu stałego z zewnętrzną transformacją. Na rynku można również zobaczyć bezszczotkowe silniki prądu stałego z rotacją wewnętrzną. Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Wam dobre wprowadzenie do bezszczotkowych silników prądu stałego.





