無刷直流電機詳解

2020-12-06 天孚微電機

說到BLDC(無刷直流電機),第一印象是轉速快、壽命長、價格貴,在不同的產品中,不同的產品應用用到的直流電機也不一樣,有刷電機還是用的比較多的,無刷電機就適合一些高成本、高參數要求的產品。下面天孚微電機來為大家詳細的介紹下無刷直流電機。

有刷直流電機

無刷直流電機也稱為BLDC,直流電機的定子就是線圈,轉子是永磁體。我們先從直流電機的工作原理來了解無刷直流電機。

直流電機結構

直流電機的線圈,它是由漆包線一圈一圈地繞在一起的,根據右手定則可以知道,當電流從線圈從下到下流過的時候,線線圈上的極為N,下面為S,如圖①所示。

直流電機線圈示意圖

然後再來一組線圈,電流繼續通過,就會像有兩個磁鐵一樣了(圖②),三組線圈就是一個簡單的三相繞組了(微型直流電機大多都是用的三相繞組),加上一個永磁本的轉子,這樣就是一個簡單的無刷直流電機了。

直流電機電流換向原理

我們知道有刷直流電機的電流換向是需要通過換向器和電刷來完成的,但是無刷直流電機是沒有換向器和電刷的,那麼它是如何進行換向的呢?這是因為有專門電路來控制直流電機來控制各線圈電流的流動方向,這個換向電路的主要部件是場效應電晶體,可以理解為開關,這個開關的開合是由單片機來控制的,所以無刷直流電機既能用直流電,又不用電刷,這一過程稱為電子換向。

直流電機電子換向示意圖

無刷直流電機的控制

相比起有刷直流電機,無刷直流電機的控制要複雜一些,控制直流電機的轉動關鍵是要等轉子到合適的角度時,要對通過線圈的電流換向,使線圈兩端的磁極變化,對轉子才會產生排斥或吸引力,轉子才會轉動到下一個階段角度,而這個電流換向的時機就是關鍵了,也就是說要知道轉子現在處於的位置。

這個使用到霍爾傳感器了,在無刷直流電機內部就裝有約3個霍爾傳感器,霍爾傳感器通過霍爾效應,可以檢測出直流電機中的磁場強度變化,根據弗萊明左手定則,霍爾傳感器所在的迴路中,磁場會使帶電的粒子運動產生偏轉,產生電位差,這樣就可以用電壓計連接到霍爾傳感器兩邊,檢測出電壓變化,從而檢測出磁場強度變化了,也就能知道轉子的位置了。

直流電機轉動方向控制:這個與有刷直流電機一樣,改變電流換向的次序就可以了。

控制直流電機的轉速

一般採用PWM控制通過線圈電流的大小,無刷直流電機的轉子是永磁體,受線圈的排斥力與吸引力轉動,線圈通過的電流越大,磁力就越強,轉子轉的就越快。

總結,無刷直流電機有3個關鍵點,一是線圈繞組磁性變化的時機,它決定了轉子的轉動方向;二是霍爾傳感器對永磁體轉子位置的反饋;三是使用PWM可以控制轉子的轉動速度,即直流電機速度控制。

天孚微電機主要產品是微型直流有刷電機,在一些小型的電子產品應用極為廣泛,雖然有刷直流電機的一些性能無法和無刷直流電機對比,但是在一些參數能滿足的應用,大多數生產商還是用微型有刷直流電機多,因為它控制非常方便,可節約大量的生產成本。

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    通常是根據實際情況(負載、結構尺寸等),選擇合適的功率、電壓、轉速、轉矩及機體尺寸,再根據所選直流無刷電機的具體參數,與之匹配的驅動器。
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    1 引言  無刷直流電機採用電子換向裝置代替了傳統直流電機的機械換向裝置,又具有與直流電機類似的機械特性,其磁鋼置於轉子上由於轉子採用了永磁體結構,無刷直流電機具有體積小、重量輕、結構簡單的特點。隨著電力電子技術的發展,無刷直流電機的應用越來越廣泛。快速有效地確定位置傳感器和繞組間的相序關係是實現無刷直流電機調速功能的關鍵。  文獻[1]介紹了無刷直流電機相序故障自恢復的方法,此種方法相應增加了軟體的複雜性。
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