+86-519-88793958

Duowei Electric: Din ledende leverandør av BLDC-motordrivere

 

 

Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. ble grunnlagt i 1997 og har mer enn 200 ansatte. Den har utviklet hundrevis av forskjellige produktapplikasjoner og etablert omfattende strategiske partnerskap rundt om i verden.

Hvorfor velge oss?

Bredt spekter av applikasjoner

Produktene våre kan brukes i ulike bransjer, inkludert bilindustri, industriell automasjon, robotikk, husholdningsutstyr, medisinsk utstyr, HVAC-systemer, kontorutstyr, forsvar og romfart, elektrisk utstyr og elektroverktøy.

Profesjonelle tjenester

Vi kan gi kundene "tilpassede tjenester" for å møte deres langsiktige behov gjennom skreddersydde produkter. Samtidig har vi mer enn 20 års produksjonserfaring og kan tilby storskala produksjon av elektriske motorer.

Kvalitetssikring

ZWS-serien børsteløse DC-motorer, HC-seriens motorer og YY-serien induksjonsmotorer har bestått UL-sertifisering. HC-seriens motorer, YY-seriens induksjonsmotorer og YDK-seriens luftkondisjoneringsmotorer har bestått 3C-sertifisering og oppnådd "Export Product Quality License"

Masseproduksjon av forskjellige motorer

Vi har realisert masseproduksjon av 57ZWS, 83ZWS, 120ZWS børsteløse DC-motorer. Dessuten ble den lineære motoren også vellykket utviklet og satt i masseproduksjon.

 

productcate-626-468

 

Definisjon av BLDC Motor Driver

Den selvstyrte frekvensomformeren som bruker en sinusformet PMAC-motor (Permanent Magnet Alternating Current) kalles børsteløs DC-motordriver eller BLDC-motorkontroller. Den børsteløse DC-motordriveren har noen fordeler som at de praktisk talt ikke krever vedlikehold og har lang levetid. De har også lavfrekvente, lav treghet og friksjon, og lav radiofrekvent interferens og støy. Den eneste ulempen med drevet er at de har høye kostnader og lavt startmoment.

 

Arbeidsprinsipp for BLDC-motordriver

En BLDC-motordriver bytter strømmen ved hjelp av transistorer i en halv-H-brokrets. Antall transistorer avhenger av antall faser eller viklinger som aktiveres av kontrolleren. En 3-fase børsteløs DC-motorkontroller (en av de vanligste konfigurasjonene) krever tre halv-H-broer, det vil si én høyside- og én lavsidebryter for hver fase. Ved mottak av MCU-signaler åpner portdriverne transistorene og leverer strømmen til statorens viklinger. For å bytte mellom fasene, må kontrolleren vite rotorens posisjon. Det er to måter å oppdage det på: installer en posisjonssensor og bruk dens målinger; sanse tilbake elektromotorisk kraft (back EMF) som oppstår i statorens viklinger sammen med rotorens bevegelse.

productcate-675-506
Fordeler med BLDC Motor Driver

Gjør motorspin enkelt

BLDC-motordrivere gjør spinnende BLDC-motorer så enkle som mulig ved å redusere designkompleksiteten samtidig som systemets effektivitet forbedres.

Høyere effekttetthet

BLDC-motordrivere har ofte et høyere effekt-til-vekt-forhold, noe som gjør dem egnet for bruksområder der plass og vekt er kritiske faktorer.

Nøyaktig hastighetskontroll

BLDC-motordrivere muliggjør mer presis og responsiv hastighetskontroll gjennom elektronisk kommutering, noe som muliggjør jevnere drift på tvers av varierende belastninger.

Roligere drift

Elimineringen av børster og den resulterende friksjonen gir mer stillegående drift, noe som gjør BLDC-motordrivere ideelle for støyfølsomme applikasjoner.

Tilpasningsevne til avanserte kontrollsystemer

BLDC-motordrivere kan enkelt integreres i avanserte kontrollsystemer, noe som muliggjør mer sofistikerte og tilpassede operasjoner.

Forlenget levetid

Fraværet av børster og den resulterende reduksjonen i slitasje bidrar til en lengre levetid for BLDC-motordrivere, spesielt i kontinuerlige eller krevende applikasjoner.

Typer BLDC-motordrivere

 

 

productcate-470-408

1. Sensorert BLDC-motorkontroller (driver)

Sensorede BLDC-motorkontrollere er den vanligste typen motorkontroller som brukes i BLDC-motorer. De er avhengige av tilbakemeldinger fra sensorer som registrerer rotorens posisjon. Vanligvis blir rotorens magnetfelt oppdaget ved hjelp av Hall-effektsensorer. Deretter bruker kontrolleren informasjonen fra sensorene til å bestemme riktig timing for de elektroniske bryterne som styrer motoren. En fordel med å bruke sensorede BLDC-motorkontrollere er at de gir nøyaktig posisjonsinformasjon, som kan kontrollere motorens hastighet og dreiemoment mer presist. De tilbyr også bedre ytelse ved lave hastigheter og jevnere drift ved alle hastigheter. Imidlertid er de dyrere enn sensorløse kontrollere og krever ekstra ledninger og komponenter.

2. Sensorløs BLDC-motorkontroller (driver)

Sensorløse BLDC-motorkontrollere har som mål å fungere uten tilbakemelding fra sensorer. I stedet bruker de en teknikk som kalles back-EMF sensing for å oppdage rotorens posisjon. Back-EMF er spenningen som genereres når rotoren beveger seg gjennom statorens magnetfelt. Spenningen er relatert til hvor fort motoren går, så den kan bruke til å bestemme hvor rotoren er. Disse kontrollerene er rimeligere enn sensorede kontrollere og krever færre komponenter. De er også enklere å installere og krever mindre kabling. Imidlertid er det sjanser for at de kanskje ikke gir like presis hastighet og dreiemomentkontroll som sensorer. De har også lavere ytelse ved lave hastigheter og kan oppleve mer vibrasjon og støy.

3. Feltorientert kontroll (FOC) BLDC-motorkontroller (driver)

Feltorientert kontroll (FOC) BLDC-motorkontrollere er sensorer som bruker en matematisk modell for å kontrollere motorens hastighet og dreiemoment. Først bruker FOC-kontrollere informasjon fra sensorene for å bestemme rotorens status. Deretter bruker de en matematisk modell for å beregne passende spenning og strøm som skal påføres motoren. Som et resultat presterer FOC-kontrollere bedre enn andre og blir brukt i høyytelsesapplikasjoner som elektriske kjøretøy. FOC-kontrollere har flere fordeler fremfor andre typer kontroller. De gir nøyaktig hastighet og dreiemomentkontroll, bemerkelsesverdig effektivitet og reduserte vibrasjons- og støynivåer. De kan også styre motoren i begge retninger og programmeres til å gi ulike ytelsesprofiler. Imidlertid er FOC-kontrollere mer komplekse enn andre og krever mer avansert programmering og tuning.

4. Sinusformet BLDC-motorkontroller (driver)

Sinusformede BLDC-motorkontrollere er FOC-kontrollere som bruker sinusformede bølgeformer for å kontrollere motorens hastighet og dreiemoment. Sinusformede kontrollere bruker en sinusformet bølgeform for å opprettholde strømmen og spenningen som tilføres motoren. Bølgeformen er synkronisert med rotorens posisjon og gir jevn, effektiv drift. Sinusformede kontroller gir flere fordeler i forhold til andre typer kontroller. De gir nøyaktig hastighet og dreiemomentkontroll, utmerket effektivitet og reduserte vibrasjoner og støynivåer. De gir også jevnere drift enn andre kontrollere og brukes ofte i høyytelsesapplikasjoner som elektriske kjøretøy og robotikk.

5. Trapesformet BLDC-motorkontroller (driver)

Trapesformede BLDC-motorkontrollere er sensorløse kontrollere som bruker en trapesformet bølgeform for å kontrollere motorens hastighet og dreiemoment. Trapesformede kontroller bruker en bølgeform synkronisert med rotorens posisjon, noe som gir jevn og effektiv drift. Trapesformede kontrollere er rimeligere enn andre kontrollere og krever færre komponenter. De er også enklere å installere og krever mindre kabling. Imidlertid gir de kanskje ikke like presis hastighet og dreiemomentkontroll som sensorer. Problemer knyttet til lavere ytelse ved lave hastigheter kan også bli møtt.

6. Hybrid BLDC-motorkontroller (driver)

Hybrid BLDC-motorkontrollere er en type kontroller som kombinerer funksjonene til sensorede og sensorløse kontrollere. Hybridkontrollere bruker sensorer for å oppdage rotorens posisjon ved lave hastigheter og deretter bytte til sensorløs drift ved høyere hastigheter. Den lar kontrolleren gi nøyaktig posisjonsinformasjon ved lave hastigheter og høy effektivitet ved høye hastigheter. Hybridkontrollere gir flere fordeler i forhold til andre typer kontroller. De gir nøyaktig hastighet og dreiemomentkontroll, utmerket effektivitet og reduserte vibrasjoner og støynivåer. De gir også bedre ytelse ved lave hastigheter enn sensorløse kontrollere og er rimeligere enn fullfunksjons sensorerte kontrollere.
Applikasjoner av BLDC Motor Driver
Industriell automasjon

I industriell automatisering har bruken av BLDC-motordrivere blitt stadig mer vanlig på grunn av deres effektivitet, pålitelighet og presise kontroll over motorhastighet og dreiemoment.

Elektriske kjøretøy

Bruken av BLDC-motorfører i elektriske kjøretøy er avgjørende for å sikre kjøretøyets effektive og pålitelige drift. De brukes i elektriske kjøretøy som elbiler, elektriske sykler og elektriske scootere. Driverne regulerer motorens hastighet og dreiemoment for å sikre effektivt strømforbruk og jevn drift. Føreren bidrar til å forbedre kjøretøyets ytelse, utvide rekkevidden og forlenge levetiden ved å kunne kontrollere motorens hastighet og dreiemoment nøyaktig, aktivere regenerativ bremsing, styre batteriets ytelse og beskytte motoren.

Robotikk

BLDC-motordrivere er mye brukt i robotapplikasjoner. Her spiller BLDC-motordriveren en avgjørende rolle fordi den gir presis og nøyaktig kontroll over motorhastigheten og dreiemomentet. Det er viktig siden det sikrer effektivt strømforbruk, jevn drift og presis bevegelseskontroll som er grunnlaget for funksjonaliteten.

VVS-systemer

I HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg) spiller BLDC-motordrivere en viktig rolle når det gjelder å kontrollere hastigheten til motoren som driver luftbehandlingsapparatet eller viften. Det er også viktig å redusere energiforbruket og øke systemets effektivitet.

Medisinsk utstyr

BLDC-motordrivere brukes i en rekke medisinske enheter som kirurgiske verktøy, medisinske pumper og medisinske bildesystemer på grunn av deres høye effektivitet, pålitelighet og nøyaktighet. De er ansvarlige for å gi presis og kontrollert bevegelse for enheter som krever høy nøyaktighet, hastighet og sikkerhet.

Forbrukerelektronikk

BLDC-motordrivere brukes i ulike typer forbrukerelektronikkapplikasjoner som elektroverktøy, elektriske barbermaskiner og kjølevifter. De er svært foretrukket i forbrukerelektroniske virksomheter på grunn av deres høye effektivitet, lave støy og lange levetid. Det er viktig å ha pålitelig og effektiv kontroll over motorhastigheten for å betjene disse applikasjonene.

 
Vedlikeholdstips for BLDC-motordriver
 
Overopphetingsbeskyttelse

Når den børsteløse DC-motordriveren kjører i lang tid i overkant av nominell strøm under overbelastningsfeil, vil det føre til at motoren overopphetes og reduserer isolasjonen. Beskytteren beregner varmekapasiteten til den børsteløse DC-elektriske motordriveren i henhold til varmeegenskapene til motordriveren, og simulerer varmeegenskapene til motoren for å beskytte motoren. Egenskapene til overbelastningsbeskyttelse tilsvarer ulike utløsningsnivåer.

 
Blokkerende beskyttelse

Når den høyhastighets børsteløse DC-motordriveren starter eller kjører, hvis den elektriske timingakselen sitter fast på grunn av for stor belastning eller egne mekaniske årsaker og feilen ikke fjernes i tide, vil motordriveren bli overopphetet, isolasjonen reduseres og motoren vil brenne ned. Lock-turn beskyttelse er egnet for permanent magnet DC-motordrivere som begynner å beskytte slike feil. Blokkeringsbeskyttelse er aktuelt for å beskytte sjåføren når slike feil oppstår under driften. Når strømmen når den innstilte virkningsstrømmen, skal beskytteren handle innenfor den angitte handlingstiden eller alarmtiden.

 
Vedlikehold av kommutator

Kommutator er en veldig viktig del av børsteløs DC-motordriver, som også er en av hovedårsakene til motorfeil. Blant dem er kommutatoren dette stykket, kommutatorens arbeidstilstand er direkte relatert til DC-motordriverens arbeidstilstand, så må styrke vedlikeholdet. Hovedfeilen til kommutatoren er kommutatorgnisten. For å få motordriveren til å gå normalt, må vi holde overflaten på kommutatoren ren og ren regelmessig. Hvis kommutatoroverflaten til den børsteløse DC-motordriveren har små striper eller spor. Kommutatoren kan poleres eller slipes, og deretter brukes ren silkeklut til å tørke av overflaten på kommutatoren, noe som bidrar til å danne en oksidfilm for å beskytte kommutatoren.

 
Vedlikehold av lager

Vedlikehold og smøring av lagre bestemmes generelt i henhold til lagerhastighet, arbeidstemperatur, arbeidsmiljø osv. Generelt er det nødvendig å bruke bambusstykker for å skrape fettet inne i lageret til en liten børsteløs DC-motordriver, og bruke lavt trykk damp for foreløpig rengjøring, fordi det vil være gammel olje eller annet rusk inne i lagerplaten i lang tid. I tillegg er det også nødvendig å kontrollere om lagerets indre og ytre ringer har løpende ringer. I tillegg er det også nødvendig å ofte måle lagerklaringen til den høyeffekts børsteløse DC-motordriveren for å sjekke om lageret har sprekker, rust og misfarging osv. Det kan også rotere lageret til den børsteløse DC-motordriveren for å være glatt og lyden ensartet, uten jam-fenomen.

 
Faktorer å vurdere når du velger BLDC-motordriver
productcate-400-200
 

Bestem motorens elektriske krav.

Det første trinnet i å velge en kontroller for BLDC-motoren din er å bestemme motorens elektriske krav; dette inkluderer motorens merkespenning, strøm og effekt. Du kan vanligvis finne denne informasjonen på motorens datablad, men den kan også finnes ved å bruke et multimeter for å måle motorens elektriske egenskaper. Kontrolleren du velger må være i stand til å håndtere motorens spennings- og strømverdier.

productcate-400-200
 

Vurder dine kontrollkrav

Det neste trinnet i å velge en kontroller er å vurdere dine spesifikke kontrollkrav. Eksempler inkluderer typen kontrollmetode du vil bruke (sensorbasert eller sensorløs), nødvendig oppløsning for motorhastighetskontroll og kommunikasjonsgrensesnittet med kontrollsystemet ditt. Husk at BLDC-motorkontrollere støtter flere kontrollmetoder og kommunikasjonsgrensesnitt, så sørg for at du velger en som oppfyller dine spesifikke krav.

productcate-400-200
 

Evaluer kontrollerens ytelsesegenskaper

Når du har bestemt motorens elektriske og kontrollkrav, er det på tide å evaluere ytelsesegenskapene til motorkontrolleren. Noen viktige ytelsesparametere å vurdere inkluderer:
● Maksimal strøm- og spenningsklassifisering. Motorkontrolleren må være i stand til å håndtere toppstrøm- og spenningskravene til motoren.
● Driftsfrekvensområde. Driftsfrekvensområdet til motorkontrolleren bør samsvare med kravene til din applikasjon.
● Effektivitet. Se etter en motorkontroller med høy effektivitet for å minimere strømtap og forbedre den generelle systemytelsen.
● Beskyttelsesfunksjoner. Vurder motorkontrollere med innebygde beskyttelsesfunksjoner som overstrømsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse og overtemperaturbeskyttelse for å forhindre skade på motoren og kontrolleren.
● Termisk styring. Velg en motorkontroller med riktige termiske styringsfunksjoner for å sikre pålitelig drift under høye temperaturer.

Sertifiseringer
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
453e8bd9a703c5e9461b3d541d9153be20210910102123c1828fd01e454066ae35b95a0500bb74

Vår fabrikk

Changzhou Duowei Electric Co.,Ltd. ble grunnlagt i 1997 og har mer enn 200 ansatte. Den har utviklet hundrevis av forskjellige produktapplikasjoner og etablert omfattende strategiske partnerskap rundt om i verden med disse produktene. Duowei Electric, produsenten av Wit Motors, selskapet vårt bruker ikke "konfliktmineraler", og de brede tjenestenæringene inkluderer: bilindustri, industriell automasjon, robotikk, husholdningsutstyr, medisinsk utstyr, HVAC-systemer, kontorutstyr, forsvar og romfart, elektrisk utstyr og elektroverktøy.

Ultimate FAQ Guide tilBLDC motordriver

Spørsmål: Hvordan skiller en BLDC-motorfører seg fra en børstet motorfører?

A: I motsetning til børstemotordrivere, bruker BLDC-motordrivere elektronisk kommutering i stedet for børster og en kommutator, noe som fører til forbedret effektivitet og redusert vedlikehold.

Spørsmål: Hva er hovedfordelene ved å bruke en BLDC-motordriver?

A: Hovedfordelene inkluderer økt effektivitet, lavere vedlikehold, høyere effekttetthet, forbedret pålitelighet, presis hastighetskontroll, redusert EMI, forlenget levetid, stillere drift, tilpasningsevne til avanserte kontrollsystemer og miljøhensyn.

Spørsmål: Er BLDC-motordrivere egnet for applikasjoner med plass- og vektbegrensninger?

A: Ja, BLDC-motordrivere har ofte et høyere effekt-til-vekt-forhold, noe som gjør dem godt egnet for bruksområder der plass og vekt er kritiske faktorer.

Spørsmål: Hvordan oppnås hastighetskontroll hos BLDC-motorførere?

A: Hastighetskontroll oppnås gjennom elektronisk kommutering, som muliggjør presise og responsive justeringer av motorens hastighet over varierende belastning. I en børsteløs DC-motordriver bestemmer forholdet mellom påført spenning og belastningsmomentet rotasjonshastigheten. Dette betyr at når du bruker motoren, kan du kontrollere rotasjonshastigheten til motoren ved å endre påført spenning.

Spørsmål: Krever BLDC-motordrivere regelmessig vedlikehold?

A: Ja, men BLDC-motordrivere har færre komponenter som er utsatt for slitasje, noe som resulterer i lavere vedlikeholdskrav sammenlignet med børstede motorer.

Spørsmål: Er BLDC-motordrivere mer pålitelige enn børstede motordrivere?

A: Ja, eliminering av børster reduserer sannsynligheten for gnister og slitasjerelaterte feil, noe som bidrar til økt pålitelighet og jevnere drift.

Spørsmål: Kan BLDC-motordrivere integreres i avanserte kontrollsystemer?

A: Ja, BLDC-motordrivere kan enkelt integreres i avanserte kontrollsystemer, noe som muliggjør mer sofistikerte og tilpassede motoroperasjoner. Som en bonus kan en BLDC-motorkontroller styres elektronisk uten behov for direkte bevegelsestilbakemelding.

Spørsmål: Genererer BLDC-motordrivere elektromagnetisk interferens (EMI)?

A: Børsteløse DC-motordrivere bruker driverkretser som i tillegg produserer utstrålte og ledede utslipp. H-Bridge-krets gir konstant strøm til motoren. På grunn av den raske og hyppige vekslingen av strømmen i driveren produseres høyfrekvente pigger som resulterer i EMI.

Spørsmål: Hva er levetiden til en BLDC-motorfører?

A: Riktig vedlikeholdte børsteløse motordrivere kan fungere i 10,000 timer eller mer. Det er over ett år med kontinuerlig drift. Børsteløse motordrivere varer betydelig lenger enn børstede DC-motordrivere. Fjerning av børstene eliminerer friksjon, gnister og overdreven varme. Fraværet av børster og redusert slitasje bidrar til en forlenget levetid for BLDC-motordrivere, spesielt i applikasjoner med kontinuerlig drift.

Spørsmål: Er BLDC-motordrivere bra for kjølevifter?

A: BLDC-motordrivere som kan lagre parameterinnstillinger i en NVM er gode partnere for kjølevifter, som kan få viftene til å kjøre med høy effektivitet og lavt støynivå. BLDC-motordrivere vil være det beste valget for å designe kjølevifter.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en BLDC-motordriver og en steppermotordriver?

A: Steppere mangler evnen til å akselerere raskt, og de produserer mer støy enn BLDC-er. Samlet sett er trinnmotordrivere en rimeligere løsning, men de er begrenset til lavhastighetsapplikasjoner. BLDC-motordrivere er pålitelige, mer stillegående løsninger som gir høyere effektivitet og nøyaktighet over et bredt hastighetsområde.

Spørsmål: Hva er en sensorløs BLDC-motordriver?

A: En sensorløs BLDC-motordriver krever ikke Hall-effektsensorer for å oppdage rotorens posisjon. I stedet bruker den bakre EMF (elektromotorisk kraft) til motoren for å bestemme rotorposisjonen. Sensorløs BLDC-motorkontroll - noen ganger kalt sensorløs trapesstyring av BLDC-motorer - bruker tilbake EMF (BEMF) for å bestemme plasseringen av motorens rotor (motorens roterende del) i forhold til motorens stator (den stasjonære delen).

Spørsmål: Hva er en sensorbasert BLDC-motordriver?

A: En sensorbasert BLDC-motordriver bruker Hall-effektsensorer for å oppdage rotorens posisjon. Den vanligste måten å kontrollere en BLDC-motor på er å bruke Hall-sensorer for å bestemme rotorposisjonen. Kontrollsystemet registrerer rotorens posisjon og riktig spenningsmønster påføres motoren.

Spørsmål: Hva er hovedkomponentene til en BLDC-motordriver?

A: Hovedkomponentene i en BLDC-motordriver inkluderer en mikrokontroller, kraftelektronikk og kontrolllogikk.

Spørsmål: Hva er rollen til en mikrokontroller i en BLDC-motordriver?

A: Mikrokontrolleren kontrollerer driften av BLDC-motordriveren ved å behandle inngangssignalene og generere utgangssignalene. BLDC-motordrivere trenger elektronisk styring for å kjøre. For eksempel er det nødvendig med en mikrokontroller – som bruker input fra sensorer som indikerer rotorens posisjon – for å aktivere statorspolene i riktig øyeblikk.

Spørsmål: Hva er rollen til kraftelektronikk i en BLDC-motordriver?

A: Kraftelektronikken konverterer kontrollsignalene fra mikrokontrolleren til høyfrekvente pulser som driver motoren. I hovedsak er den grunnleggende jobben til kraftelektronikk i elektriske stasjoner å gi et grensesnitt mellom kilden og lasten, noe som tillater presis kontroll av motorens hastighet, dreiemoment og posisjon. Dette oppnås ved å transformere og bøye elektrisk kraft til behovene til drivsystemet.

Spørsmål: Hva er kommutering i en BLDC-motordriver?

A: Enkelt sagt, kommutering er prosessen med å bytte strømmen i motorfasene for å generere bevegelse. Børstede motordrivere har fysiske børster for å oppnå denne prosessen to ganger per rotasjon, mens BLDC-motordrivere ikke har det, derav navnet. På grunn av designen deres kan de ha et hvilket som helst antall polpar for kommutering.

Spørsmål: Hva er PWM i en BLDC-motordriver?

A: PWM – pulsbreddemodulasjon er et firkantbølgesignal som gjentar seg selv ved en viss frekvens. Det er to forskjellige arkitekturer for å implementere PWM-kontroll for å kontrollere hastigheten til en BLDC-motordriver.

 

Som en av de ledende produsentene og leverandørene av bldc motordrivere i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engros høykvalitets bldc motordriver for salg her fra fabrikken vår. Alle tilpassede produkter laget i Kina er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. Kontakt oss for OEM-service.

(0/10)

clearall