无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解

发布者:trendsetter10最新更新时间:2023-10-25 来源: elecfans关键字:无刷直流电机  BLDC  驱动方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

无刷直流电机(BLDC)是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机,英文简称BLDC。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。

6e6b2256-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

一、有刷直流电机简介

介绍无刷直流电机之前,我们来看看有刷电机

6e9139a0-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

直流电机以良好的启动性能、调速性能等优点著称,其中属于直流电机一类的有刷直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示。

6eabde9a-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

直流电机模型示意图

6ecb14fe-0905-11ee-962d-dac502259ad0.gif

DC电机(有刷电机)的运转示意图

电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定的直流电流, 电机的换向器就会自动改变电机转子的磁场方向,这样,直流电机的转子就会持续运转下去。

有直流电机有以下缺点

结构相对复杂,增加了制造成本;

容易被环境(如灰尘等)影响,降低了工作的可靠性;

换向时会产生火花,限制了使用范围;

容易损坏,增加了维护成本等。

二、无刷直流电机简介

BLDC电机中的“BL”意为“无刷”,就是DC电机(有刷电机)中的“电刷”没有了。

无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。

6ef6f2ea-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图1、无刷直流电机模型

6f14257c-0905-11ee-962d-dac502259ad0.gif

BLDC电机的运转示意图

无刷直流电机主要由用永磁材料制造的转子、带有线圈绕组的定子和位置传感器(可有可无)组成。可见,它和直流电机有着很多共同点,定子和转子的结构差不多(原来的定子变为转子,转子变为定子),绕组的连线也基本相同。但是,结构上它们有一个明显的区别:无刷直流电机没有直流电机中的换向器和电刷,取而代之的是位置传感器。这样,电机结构就相对简单,降低了电机的制造和维护成本,但无刷直流电机不能自动换向(相),牺牲的代价是电机控制器成本的提高(如同样是三相直流电机,有刷直流电机的驱动桥需要 4 只功率管,而无刷直流电机的驱动桥则需要 6 只功率管)。

图1所示为其中一种小功率三相、星形连接、单副磁对极的无刷直流电机,它的定子在内,转子在外。另一种无刷直流电机的结构和这种刚刚相反,它的定子在外,转子在内,即定子是线圈绕组组成的机座,而转子用永磁材料制造。

无刷直流电机有以下的特点

无刷直流电机的外特性好,能够在低速下输出大转矩,使得它可以提供大的起动转矩;

无刷直流电机的速度范围宽,任何速度下都可以全功率运行;

无刷直流电机的效率高、过载能力强,使得它在拖动系统中有出色的表现;

无刷直流电机的再生制动效果好,由于它的转子是永磁材料,制动时电机可以进入发电机状态;

无刷直流电机的体积小,功率密度高;

无刷直流电机无机械换向器,采用全封闭式结构,可以防止尘土进入电机内部,可靠性高;

无刷直流电机比异步电机的驱动控制简单。

三、无刷直流电机工作原理

无刷直流电机的定子是线圈绕组电枢,转子是永磁体。如果只给电机通以固定的直流电流,则电机只能产生不变的磁场,电机不能转动起来,只有实时检测电机转子的位置,再根据转子的位置给电机的不同相通以对应的电流,使定子产生方向均匀变化的旋转磁场,电机才可以跟着磁场转动起来。

如图2所示为无刷直流电机的转动原理示意图,为了方便描述,电机定子的线圈中心抽头接电机电源 POWER,各相的端点接功率管,位置传感器导通时使功率管的 G极接 12V,功率管导通,对应的相线圈被通电。由于三个位置传感器随着转子的转动,会依次导通,使得对应的相线圈也依次通电,从而定子产生的磁场方向也不断地变化,电机转子也跟着转动起来,这就是无刷直流电机的基本转动原理——检测转子的位置,依次给各相通电,使定子产生的磁场的方向连续均匀地变化。

6f3dae42-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图2:无刷直流电机转动原理示意图

为了方便理解,本文以下内容统一用如下图所示的这两种符号作为模型简介,图 A为电机转子和定子在同一圆心上,图B 为不同一圆心上,是为了方便说明电机内部磁场。

6f604d08-0905-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

无刷直流电机结构示意图

无刷直流电机 工作原理视频

电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体 ,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。

直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直角坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。

此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中,而且体积越来越小;像模拟/数字转换器(analog-to-digital converter,adc)、脉冲宽度调制(pulse wide modulator,pwm)…等。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,得到类似直流电机特性又没有直流电机机构上缺失的一种应用。

四、无刷直流电机的驱动方法

无刷直机电机的驱动方式按不同类别可分多种驱动方式,它们各有特点。

1.按驱动波形:方波驱动,这种驱动方式实现方便,易于实现电机无位置传感器控制;

2.正弦驱动:这种驱动方式可以改善电机运行效果,使输出力矩均匀,但实现过程相对复杂。同时,这种方法又有 SPWM 和 SVPWM(空间矢量 PWM)两种方式,SVPWM的效果好于 SPWM。

五、无刷直流电机应用领域

应用领域一,办公计算机外围设备、电子数码消费品领域。

这是无刷直流电机普及最广、数量最大的领域。比如在生活中常见的打印机、传真机、复印机、硬盘驱动器、软盘驱动器、电影摄影机、磁带记录仪等,在它们的主轴和附属运动的带动控制中,都有无刷直流电机的身影。

应用领域二,工业控制领域。

近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,其驱动系统在工业生产中的分布范围也随之扩大,已逐步成为工业用电动机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率而展开的研究与尝试已取得显著的效益,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面,无刷直流电机都有涉猎。

应用领域三,医疗设备领域。

在国外,对无刷直流电机的使用已经较为普遍,可以用来驱动人工心脏中的小型血泵;在国内,手术用高速器具的高速离心机、热像仪和测温仪的红外激光调制器都使用了无刷直流电机。

应用领域四,汽车领域。

据分析在市面上,一般的家用轿车需要永磁电机 20-30 个,而每辆豪华轿车则需要59个之多,除了核心发动机外,在雨刷器、电动车门、汽车空调、电动车窗等部位都有电机的身影。随着汽车工业向着节能环保的方向发展,所使用的电机也必须满足高效率、低能耗的标准。而无刷直流电机的低噪声、寿命长、无火花干扰、方便集中控制等优点完全符合,随着其调速技术的日益成熟,性价比会越来越高,它在汽车电机驱动的各个环节中的应用会更加广泛。

应用领域五,家用电器领域。

“变频”技术已非常普遍,作为中国家电的标志逐渐占据了大部分的消费市场,“直流变频”受到生产厂商的青睐,已有逐渐替换掉“交流变频”的转变趋势。这种转变实质上就是家电所用的电动机由感应电动机向无刷直流电机及其控制器的过渡,以达到节能环保、低噪智能、舒适性高的要求。无刷直流电机的发展方向与电力电子、传感器、控制理论等技术的发展方向相同,它是多种技术相结合的产物,它的发展取决于与之相关的每一种技术的革新与进步。


关键字:无刷直流电机  BLDC  驱动方法 引用地址:无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解

上一篇:PLC与变频器通讯接线方法
下一篇:加速工业4.0:扩展工业控制系统中的安全终端

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:29

AI驱动语音机器人不断创新 改善客户体验有效方法之一
对于各种规模的企业来说,人工智能的发展正在成为最具影响力的技术之一。从早期开始,就已经影响了客户体验。 企业为了实现业绩最大化,满足客户日益变化的需求,企业只能依靠增加更多的客服人员来提高效率,并且对客服人员进行持续的培训。 无论是增加人员还是加强培训,都会导致企业的运营成本和管理成本的增加。客户意向的不确定性,客服人员根本无法统计客户说的每句话,从而导致跟踪记录不真实。除此之外,信息外泄、电话被等等对企业来说更是一大难题。 将人工智能添加到客户服务中是改善客户体验的有效方法 我们已经进入了智能化和更具战略性的客户服务时代,人工智能正在迅速攻占客户服务领域,其强大的功能是多任务,并通过自动查询快速响应。通过限
[机器人]
Trinamic全新三相BLDC/PMSM电池供电电机高效驱动器问市
Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。 汉堡,2020年4月20日– TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。 它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和
[工业控制]
Trinamic全新三相<font color='red'>BLDC</font>/PMSM电池供电电机高效<font color='red'>驱动</font>器问市
无刷直流电机的工作原理及主要结构
无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。但是,异步电动机有许多无法克服的缺陷,以致电机技术发展缓慢。上世纪中叶诞生了晶体管,因而采用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机就应运而生了。这种新型无刷电机称为电子换向式直流电机,它克服了第一代无刷电机的缺陷。 无刷直流电机的工作原理 无刷直流电机具有独特的反电动势波形,使其行为类似于有刷直流 (BDC) 电机。洛伦兹力定律指出,当载流导体置于磁场中时,它就会受到力的作用。作为反作
[嵌入式]
<font color='red'>无刷直流电机</font>的工作原理及主要结构
一种更快、更有效地将无刷直流电机设计推向市场的方式
电机是目前世界上最大的电力消耗者,并且占比非常大。荷兰能源研究中心(ECN)估计,全球发电量的45%是由电机消耗的。因此,为了推动效率的提高,各国正通过立法手段来提高电机的效率标准。2021年7月,欧盟开始实施“电机和变速驱动装置条例(EU) 2019/1781”,对之前被排除在标准之外的一些电机增加了最低效率限值,并缩短了为其他类型电机符合效率要求所预留的时间。此类法规显示的趋势很明显 – 所允许的最低效率将随着时间的推移不断提高。新的电机设计应尽可能的高效,以避免在其工作寿命结束前就被立法强制替换的风险。 这些法律涵盖了各种各样的电机,从基础设施泵中的大型电机到为PC风扇供电的微型电机。尺寸不是唯一的考虑因素 - 电机的
[电源管理]
一种更快、更有效地将<font color='red'>无刷直流电机</font>设计推向市场的方式
无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解
无刷直流电机(BLDC)是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机,英文简称BLDC。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。 一、有刷直流电机简介 介绍无刷直流电机之前,我们来看看有刷电机: 直流电机以良好的启动性能、调速性能等优点著称,其中属于直流电机一类的有刷直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示。 直流电机模型示意图 DC电机(有刷电机)的运转示意图 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和
[嵌入式]
<font color='red'>无刷直流电机</font>(<font color='red'>BLDC</font>)构成、应用领域及工作原理详解
直流无刷直流电机结构及数学模型简析
电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。 近三十年来针对异步电动机变频调速的研究,归根到底是在寻找控制异步电动机转矩的方法,稀土永磁无刷直流电动机必将以其宽调速、小体积、高效率和稳态转速误差小等特点在调速领域显现优势。 无刷直流电机因为具有直流有刷电机的特性,
[嵌入式]
直流<font color='red'>无刷直流电机</font>结构及数学模型简析
驱动编译进内核的3种方法(mini2440 key按键为例)
把驱动编译进内核的3种方法-----(mini2440 key按键为例) 方法1:单独以模块的方式编译及加入内核的方法(最简单的方法) 说明:key.c(key_hui.c)是驱动的代码,Makefile是编译规则,key.ko是驱动。key_irq是测试代码. (1). 在源程序目录make arch=arm ,就会生成key.ko文件 (2) 系统启动进入控制台后insmod key.ko (3) 查看设备号cat /proc/devices (4) 创建节点mknod /dev/globalmem c 235 0(有的内核支持自动创建节点有的不支持) 或者:在文件系统的启动脚本,例如在etc/profile末尾添加一行:so
[单片机]
数字测试式LCD控制驱动电路测试方法
随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。 1 前言 LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到
[电源管理]
数字测试式LCD控制<font color='red'>驱动</font>电路测试<font color='red'>方法</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved