작동을보다 안정적이고 효율적이며 소음을 줄이기 위해 브러시리스 DC 모터는 최근 브러시 모터에 비해 가볍고 동일한 에너지 출력을 갖는 인기를 얻고 있습니다. 기존의 브러시 DC 모터는 시간이 지남에 따라 마모되어 스파크될 수 있으므로 브러시 DC 모터는 장기적인 신뢰성이 중요한 작업에 사용해서는 안 됩니다.

브러시리스 DC 모터의 회전자는 영구 자석이며 고정자는 코일 장치입니다. 직류가 코일을 통과하면 통전 코일이 전자석이됩니다. 브러시리스 DC 모터의 작동은 영구 자석과 전자석 사이의 힘의 간단한 상호 작용에 의존합니다. 구체적인 과정은 다음과 같습니다 : 코일에 전원이 공급되면 반대 자극이있는 로터는 자기 인력으로 인해 고정자 쪽으로 회전합니다. 코일은 로터가 코일에 가까울 때 통전되고, 로터가 코일에 가까울 때 코일에 통전이 공급되고, 코일은 반대 극성으로 통전됩니다. 이 과정은 로터가 계속 회전 할 수 있도록 반복됩니다.
기억을 돕기 위해 유머러스 한 비유를 위해, 당나귀와 당근 이야기처럼 작동하는 브러시리스 DC 모터를 상상해보십시오. 당나귀는 당근을 먹기 위해 최선을 다했지만 당근은 계속 앞으로 나아 갔고 당나귀는 당나귀에 도달 할 수 없었습니다. 모터가 이런 식으로 작동하는 동안 단점이 있습니다. 한 번에 하나의 코일 만 통전된다는 것을 알 수 있습니다. 이 두 개의 정동작 코일은 모터의 전력 출력을 크게 줄입니다. 이 문제를 해결하기위한 트릭이 있습니다.로터가이 위치로 돌릴 때 첫 번째 코일이 로터를 끌 때 로터 뒤의 코일에 동력을 공급하여 로터 뒤의 코일이 로터를 앞으로 돌리도록 격퇴시킵니다. 이 순간, 동일한 극성 전류는 두 번째 코일 결합 효과를 통해 더 많은 토크와 더 많은 모터 출력 전력을 생성합니다. 결합 된 힘은 또한 브러시리스 DC 모터가보다 지속적이고 안정적인 토크를 가질 수 있음을 보장 할 수 있습니다. 이 구조 때문에 두 개의 코일에 별도로 전원을 공급해야합니다. 고정자 코일을 약간 수정하면 두 코일의 자유 끝을 연결하기 만하면 프로세스를 단순화 할 수 있습니다.
코일과 코일 사이에 동력을 공급할 때, 우리는 별도의 통전 상태와 같은 코일 사이의 전류 흐름에주의를 기울입니다.이 상태는 브러시리스 DC 모터의 작동 원리이지만 몇 가지 흥미로운 질문이있을 수 있습니다. 모터가 지속적으로 회전하도록 전원을 인가해야 하는 시기를 어떻게 알 수 있습니까? 브러시리스 DC 모터에서이 효과를 얻으려면 전자 컨트롤러를 사용합니다. 먼저, 센서를 사용하여 로터 위치를 결정합니다. 피드백 위치 정보를 기반으로 컨트롤러는 어떤 코일에 동력을 공급할지 결정합니다. 일반 홀 효과 센서는 여기에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 지금까지 우리는 외부 변환이있는 브러시리스 DC 모터에 대해 이야기 해 왔습니다. 내부 회전 브러시리스 DC 모터도 시장에서 볼 수 있습니다. 우리는 당신에게 브러시리스 DC 모터에 대한 좋은 소개를 제공하기를 바랍니다.





