fabricantes de motores de vibración

noticias

Uso del efecto Hall para impulsar motores sin escobillas

Papel de los circuitos integrados de efecto Hall en un motor BLDC

Los circuitos integrados de efecto Hall desempeñan un papel vital en los motores BLDC al detectar la posición del rotor, lo que permite un control preciso de la sincronización del flujo de corriente hacia las bobinas del estator.

Motor BLDCControl

Como se muestra en la figura, el sistema de control del motor BLDC reconoce la posición del rotor giratorio y posteriormente indica al controlador de control del motor que cambie la corriente a la bobina, iniciando así la rotación del motor.

La detección de la posición del rotor es una parte importante de este proceso.

No detectar la posición del rotor impide que la fase de energización se implemente en el momento preciso requerido para mantener relaciones de flujo óptimas entre el estator y el rotor, lo que resulta en una producción de par subóptima.

En el peor de los casos, el motor no girará.

Los circuitos integrados de efecto Hall detectan la posición del rotor cambiando su voltaje de salida cuando detectan flujo magnético.

1723794338876

Colocación de IC de efecto Hall en motor BLDC

Como se muestra en la figura, los tres circuitos integrados de efecto Hall están distribuidos uniformemente en la circunferencia de 360° (ángulo eléctrico) del rotor.

1723794353944

Las señales de salida de los tres circuitos integrados de efecto Hall que detectan el campo magnético del rotor cambian en combinación cada 60° de rotación alrededor de la circunferencia de 360° del rotor.

Esta combinación de señales cambia la corriente que fluye a través de la bobina. En cada fase (U, V, W), el rotor se energiza y gira 120° para producir polo S/polo N.

La atracción y repulsión magnética generada entre el rotor y la bobina hacen que el rotor gire.

La transferencia de potencia desde el circuito impulsor a la bobina se ajusta de acuerdo con la sincronización de salida del IC de efecto Hall para lograr un control de rotación efectivo.

1723794377547

que damotores de vibración sin escobillasuna larga vida? Uso del efecto Hall para impulsar motores sin escobillas. Usamos el efecto Hall para calcular la posición del motor y cambiar la señal del variador en consecuencia.

Esta imagen muestra cómo la señal del variador cambia con la salida de los sensores de efecto Hall.

1723795144040

Consulte a sus expertos líderes

Le ayudamos a evitar los obstáculos para ofrecer la calidad y el valor que su micromotor sin escobillas necesita, a tiempo y dentro del presupuesto.

Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

Hora de publicación: 16 de agosto de 2024
cerca abierto