Az ecset nélküli motor ventilátor motoron történő alkalmazása
Mivel a kefe nélküli egyenáramú motor nem rendelkezik gerjesztő tekercseléssel, nincs kommutátor, nincs kefe, nincs csúszógyűrű, szerkezete egyszerűbb, mint a hagyományos váltakozó áramú és egyenáramú motorok, a működés megbízhatóbb, és a karbantartás viszonylag egyszerű. A mókus-ketrec indukciós motorjához képest a szerkezet egyszerűsége és a működés megbízhatósága nagyjából egyenértékű. Mivel nincs mágnesfogyasztás és rézfogyasztás, a teljesítmény 10% ~ 20% -kal magasabb, mint az azonos specifikációjú, aktuális árammal rendelkező motoré, ha a teljesítmény 300 W alatt van; hatékonyabb, mint az indukciós motor.
A kefe nélküli egyenáramú motort általában egy négyszöghullám hajtja, és a Hall-érzékelőt a rotor pozíciójának megszerzésére használják. A jel ezt a jelet kénytelen kommutálni. Ez a rendszer egyszerű vezérlési módszerrel és alacsony költséggel rendelkezik, és széles körben használják a jelenlegi elektromos járműrendszerben. Ha az áram hirtelen változik, a nyomatékcsúszás nagy, így a zajindex gyenge, amit nehéz a háztartási készülékek alkalmazásában előmozdítani. A szinuszos hajtás elkerülheti a hirtelen változásokat az áramban a kommutáció során, bár a maximális nyomaték csökken, de a zajindexben. Nyilvánvaló előnyök vannak.
Általában a http://bbsic.big-bit.com/ állandó mágneses szinkronmotor vezérlése DSP-t használ, és a motornak egy optikai jeladó-lemezt kell biztosítania a rotor pozíciójának pontos észleléséhez, amely nagy pontosságú vezérlést valósít meg és még a szervo rendszerben is használható, de a költségek nagyon magasak lesznek, a háztartási készülékek alkalmazása nagyon érzékeny az árra, és néhány alkalmazás alacsony teljesítményű. Például az elektromos ventilátor, a hagyományos DSP vektorvezérlő szinuszos meghajtású nagy költségű megoldás is nehezen támogatható. Ezért ez a tanulmány 8 bites mikrovezérlő integrált PWM használatát javasolja. A generátor szinuszos meghajtási rendszere nagy piaci értékkel rendelkezik.
Általában a szinuszos meghajtású DC kefe nélküli motor légrés-mágneses mezője szinuszhullám (más néven állandó mágneses szinkronmotor) vagy mágneses térhullámforma, miután a szinuszhullámot egy magasabb harmonikába injektáljuk. Az állórész elosztott tekercset használ, így a hátsó elektromotoros erő is szinuszhullám. A háromirányú Hall érzékelő a rotorra van szerelve, és a kimenet minden szöghullám szinkronizálási jeleként 60 ° -os elektromos szögben változik, így nem halmozódik fel az összesített hiba.
Másodszor, a hardverszerkezet
Ennek a megoldásnak a magja egy 8 bites, egy chipes, SH79F168 mikrokomputer, integrált PWM generátorral. Elfogadja az optimális egykerekű 8051-es magot, a beépített 16kFlash memóriát, amely kompatibilis a hagyományos 8051-es hardver erőforrásaival, elfogadja a JTAG emulációs módot, beépített 16,6 MHz-es oszcillátort, és ugyanakkor bővül. A következő funkciók:
Ual Dual DPTR mutatók. 16 bites x8 szorzó és 16 bites / 8 osztó.
Channel3 csatornás 12 bites halott zóna vezérlés PWM, 6 kimenet, kimeneti polaritás beállítható, közép- és élbeállítási mód
Integrált hibakeresési funkció, amely azonnal kikapcsolhatja a PWM kimenetet.
Beépített erősítő és komparátor az aktuális erősítő mintavételhez és a túláramvédelemhez.
Hardware Hardverellenes zavaró intézkedések biztosítása.
Adja meg a Flash önprogramozó funkciót, EEROM-ként használható a szimulációhoz, kényelmes a paraméterek tárolásához.
A fő rendszer-architektúra háromfázisú teljes vezérlőhíddal rendelkezik, a bootstrap-meghajtó IC-je, a vezérlőfelület és a teljesítménymegosztás, az IC beépített erősítőt és az ADC-t az áram- és feszültségmintavétel megvalósításához, a feszültség / áram transzformátor megtakarításához, és a beépített komparátor használatát teszi lehetővé IC. És a PWM hiba észlelési funkciója a túláramvédelem eléréséhez.






