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直流電機:運行階段、故障檢測和保護以及直流電機驅動器應用
本文將對直流 (DC) 電機進行綜合性描述,並著重闡述直流電機在三個運行階段的電氣參數、異常運行情況以及直流電機的常見應用,如監控攝像機、智能門鎖和螺線管驅動器。
2023-10-25
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使用新型160V MOTIX三相柵極驅動器IC實現更好的電池供電設計(第一部分)
MOTIX™三相柵極驅動器集成電路6ED2742S01Q是英飛淩MOTIX™品牌的新成員,該品牌通過可擴展的產品組合提供低壓電機控製解決方案。它是一款160V絕緣體上矽(SOI)柵極驅動器IC,采用5x5 mm² QFN-32封裝,帶有熱效率高的裸露功率焊盤,並集成了電源管理單元(PMU)。這種易於使用的器件非常適合電池供電的工業無刷直流電機控製驅動器,如無繩電動工具、機器人、無人機和輕型電動車(LEV),電池電壓範圍為10.8V至120V。這種寬工作電壓範圍使其成為12V、24V、48V、72V和96V等多種電池類型的理想"一站式"柵極驅動器選擇。
2023-08-16
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提供機器人動力的無刷電機驅動器
機器人必需裝配多個電機,才能夠用於移動機器人主體或是機器人的手臂、四肢,其中又以使用無刷直流電機(BLDC)weizhuliu,weilegaoxiaodequdongwushuadianji,biandexuanzeheshidewushuadianjiqudongqi。benwenjiangweininjieshaowushuadianjiyuqudongqidetexingyuxuanzeyaodian,yijiyouansenmei(onsemi)推出的無刷電機驅動器的產品特性。
2023-08-15
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H 橋直流電機應用中快速衰減模式
電機在禁用時能夠快速停止在特定位置。因此,考慮到這一要求,我首先確信采用快速衰減模式就是我所需要的。可以合理地假設“快速衰減”對應於快速減速。我錯了。在閱讀了這個問題後,我意識到術語慢衰減和快衰減與流經電感器的電流相關,並且與直流電機的行為沒有直接關係。
2023-07-08
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直流電機方向如何控製
個電路使用單個雙刀雙擲 (DPDT) 開關來控製電機連接的極性。通過切換觸點,電機端子的電源會反轉,電機也會反轉方向。第二個電路稍微複雜一些,使用四個以“H”配置排列的單刀單擲 (SPST) 開關。
2023-06-28
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TI 利用兩種控製方案降低 BLDC 電機驅動器的噪音
無刷直流電機(BLDC) 取代了交流感應電機,在風扇、空氣淨化器、洗衣機和烘幹機泵以及醫用 CPAP 鼓風機等通用電器的應用中變得越來越普遍。
2023-05-30
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談談FOC和BLDC電機控製
因為具備轉矩波動小、效率高、噪聲小和動態響應快等優勢,無刷直流電機(BLDC 電機)最近幾年被廣泛應用到了包括空調壓縮機、變頻冰箱、洗衣機以及高速吸塵器、掃地機、無人機甚至電動車控製器等各種應用中。
2023-05-19
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如何控製無刷直流電機
無刷直流(BLDC)電機已經廣泛應用於家用電器、工業設備和汽車等領域。相對於傳統有刷電機,雖然無刷直流電機能夠提供更可靠和免維護的替代方案,但卻需要更複雜的電子設備來進行驅動。本文將探討驅動無刷直流電機的多種不同技術、傳感器方案以及使用的流行算法。此外,還將介紹一些來自領先供應商的電機驅動器IC以及合適的開發和原型設計資源。
2023-04-28
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使用互補PWM、擊穿和死區時間的 H 橋直流電機控製
在幾乎所有機電應用中,電機控製都是電子設計的一個基本方麵。機器人和電動汽車 (EV) 等領域需要對電機進行電路和固件控製,以可靠地影響給定設備的運動。
2023-04-14
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無刷直流電機及其驅動:設計考慮因素和挑戰
電機最早出現在十八世紀,之後迅速全麵普及,根據國際能源署 IEA-4E 組織 EMSA 數據,其消耗了全球生產能源的一半以上,數據來源:Electric Motor Systems - 4E Energy Efficient End-use Equipment (iea-4e.org)。國際能源署(IEA) 也表示,通常 95% 的電機生命周期成本,來自為其提供動力的電力,因此任何能夠提高電機運行效率的技術方法都會受市場歡迎。
2023-04-11
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低成本無刷直流電機控製MCU
電機對能耗的貢獻率在美國接近50%,因此降低電機能耗能有效地提高能源利用率,而采用先進的微控製器(MCU)技術來實現電機控製是一種有效的方法。本文介紹了的電機控製MCU技術發展及其應用。
2023-04-04
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高集成度、最大化靈活度的電機控製驅動器
三相永磁無刷直流(以下簡稱“BLDC”)電機控製需要一個電子換向電路,而傳統的有刷直流電機是采用機械自換向的方式。與有刷直流電機不同,BLDC電機沒有電刷,無需定期維護或更換,因而不易受到磨損。我們將簡要介紹 BLDC 電機的結構和控製,然後介紹三種換向方法:
2023-03-07
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