CHIHAI: Din professionelle børsteløse DC-motorproducent!

Bredt produkt

Shenzhen Chihai Motor Co., Ltd., grundlagt i 2002, er enprofessionel producent af mikro-dc-motorer og dc-reduktionsmotorer. Vores virksomhed startede med mikromotor og udviklede derefter flere serier af DC-decelerationsmotorer.

Professionelt team

Vores teammedlemmer har mange års erfaring og er eksperter inden for deres respektive områder. Vi har mere end 210 dygtige medarbejdere og 26 tekniske ingeniører.

24 timers online service

Vores kunders behov er altid vores højeste prioritet. Vi lytter nøje til deres bekymringer og arbejder sammen for at finde løsninger.

Konkurrencedygtig pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige priser på alle vores produkter, og vi samarbejder med vores kunder om at skabe et budget, der opfylder deres behov.

Formål med kædehjul

 

 

En børsteløs jævnstrømsmotor, også kendt som lille jævnstrømsmotor, er en lille elektrisk motor, der bruger jævnstrøm (DC) til at producere mekanisk kraft. Disse motorer er kompakte og finder anvendelse i en lang række enheder og systemer.

Funktioner af børsteløs jævnstrømsmotor

 

CHF-480WA HIGH Torque Motor

Effektivitet

Da disse motorer kan styre kontinuerligt ved maksimal rotationskraft (drejningsmoment). Børstede motorer opnår derimod maksimalt drejningsmoment kun på bestemte punkter i rotationen. For at en børstet motor skal levere det samme drejningsmoment som en børsteløs model, skal den bruge større magneter. Dette er grunden til, at selv små BLDC-motorer kan levere betydelig effekt.

480 Medium Speed High Torque Shaft Motor

Styrbarhed

BLDC-motorer kan styres ved hjælp af feedback-mekanismer for at levere præcist det ønskede drejningsmoment og rotationshastighed. Præcisionsstyring reducerer til gengæld energiforbruget og varmeudviklingen, og - i tilfælde hvor motorer er batteridrevne - forlænger batteriets levetid.

480 Medium Speed High Torque Shaft Motor

Høj holdbarhed og lav elektrisk støj

BLDC-motorer mangler børster. Med børstede motorer slides børsterne og kommutatoren som følge af konstant bevægelig kontakt og producerer også gnister, hvor der skabes kontakt. Især elektrisk støj er resultatet af de stærke gnister, der har tendens til at opstå i de områder, hvor børsterne passerer over hullerne i kommutatoren. Derfor anses BLDC-motorer ofte for at foretrække i applikationer, hvor det er vigtigt at undgå elektrisk støj.

Typer af børsteløs jævnstrømsmotor

Der findes to hovedtyper af BLDC-motoren: inrunner og outrunner.

GM25-BK370 Hall Encoder DC Gear Motor

Inrunner BLDC

De arrangerer elektromagneter inde i et fast ydre hus, mens permanente magneter er på den indre rotor. Inrunners spinner typisk hurtigere end outrunners, hvilket producerer lavere drejningsmoment ved en given størrelse. Inrunner-motorer har fordelen af ​​bedre beskyttelse mod elementerne og bedre køling, da elektromagnetspolerne er fastgjort direkte til det udvendige hus.

Turntable Rotation Gear Motor CHW-9L370

Outrunner BLDC

De har permanente magneter på den ydre sektion, der bevæger sig, når den drejer udgangsakslen. BLDC'er har typisk mere drejningsmoment for en given størrelse end inrunners og arbejder ved en lavere hastighed. Elektromagneter er anbragt på den indre statorsektion. De køler ikke så godt som deres inrunner modstykker, og huset giver ikke så meget beskyttelse mod elementerne.

Anvendelser af børsteløs jævnstrømsmotor

 

 

Mini DC Worm Motor With Encoder

Transportere

Børsteløse motorer findes i elektriske køretøjer, hybridbiler, personlige transportører og elektriske fly. De fleste elektriske cykler bruger børsteløse motorer, der nogle gange er indbygget i selve hjulnavet, med statoren fastgjort solidt til akslen og magneterne fastgjort til og roterende med hjulet. Samme princip anvendes i selvbalancerende scooterhjul. De fleste elektrisk drevne radiostyrede modeller bruger børsteløse motorer på grund af deres høje effektivitet.

Trådløst værktøj

Børsteløse motorer findes i mange moderne akku-værktøjer, herunder nogle strengtrimmere, løvblæsere, save (cirkulære og frem- og tilbagegående) og boremaskiner. Vægt- og effektivitetsfordelene ved børsteløse over børstede motorer er vigtigere for håndholdte, batteridrevne værktøjer end for store, stationære værktøjer, der er tilsluttet en stikkontakt.

Varme og ventilation

Der er en tendens i varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC) og køleindustrien til at bruge børsteløse motorer i stedet for forskellige typer AC-motorer. Den væsentligste grund til at skifte til en børsteløs motor er en reduktion i den effekt, der kræves for at betjene dem i forhold til en typisk AC-motor. Ud over den børsteløse motors højere effektivitet bruger HVAC-systemer, især dem med variabel hastighed eller belastningsmodulation, børsteløse motorer til at give den indbyggede mikroprocessor kontinuerlig kontrol over køling og luftstrøm.

Industriteknik

Anvendelsen af ​​børsteløse DC-motorer inden for industriteknik fokuserer primært på produktionsteknik eller industriel automationsdesign. Børsteløse motorer er ideelle til fremstillingsapplikationer på grund af deres høje effekttæthed, gode hastigheds-drejningsmomentegenskaber, høj effektivitet, brede hastighedsområder og lave vedligeholdelse. De mest almindelige anvendelser af børsteløse jævnstrømsmotorer i industriteknik er motion control, lineære aktuatorer, servomotorer, aktuatorer til industrirobotter, ekstruderdrivmotorer og fødedrev til CNC-værktøjsmaskiner.

Aeromodellering

Børsteløse motorer er blevet et populært motorvalg til modelfly inklusive helikoptere og droner. Deres gunstige effekt-til-vægt-forhold og brede udvalg af tilgængelige størrelser har revolutioneret markedet for elektrisk drevne modelflyvninger, og har fortrængt stort set alle børstede elektriske motorer, undtagen lavdrevne billige fly af ofte legetøjskvalitet. De har også tilskyndet til væksten af ​​enkle, lette elektriske modelfly i stedet for de tidligere forbrændingsmotorer, der driver større og tungere modeller. Det øgede kraft-til-vægt-forhold mellem moderne batterier og børsteløse motorer gør det muligt for modeller at stige lodret i stedet for at klatre gradvist. Den lave støj og mangel på masse sammenlignet med forbrændingsmotorer med lille glødende brændstof er en anden grund til deres popularitet.

Radiostyrede biler

Deres popularitet er også steget i det radiostyrede (RC) bilområde. Børsteløse motorer har været lovlige i nordamerikanske RC-bilracer af Radio Operated Auto Racing (ROAR) siden 2006. Disse motorer giver en stor mængde kraft til RC-racere og, hvis de er parret med passende gearing og højudladnings lithiumpolymer (Li-Po) ) eller lithiumjernfosfat (LiFePO4) batterier, kan disse biler opnå hastigheder på over 160 kilometer i timen (99 mph).

Børsteløse motorer er i stand til at producere mere drejningsmoment og har en hurtigere toprotationshastighed sammenlignet med nitro- eller benzindrevne motorer. Nitro-motorer topper med omkring 46,800 r/min og 2,2 kilowatt (3,0 hk), mens en mindre børsteløs motor kan nå 50,000 r/min og 3,7 kilowatt ( 5,0 hk). Større børsteløse RC-motorer kan nå op til 10 kilowatt (13 hk) og 28,000 r/min for at drive modeller i en femtedel.

BLCD kontrolmetoder

 

 

 

 

Med rotationsinformation leveret af dedikerede sensorer eller tilbage EMF, kan BLDC-styring implementeres ved en af ​​tre metoder: trapezformet, sinusformet og feltorienteret kontrol (FOC).

Trapezkontrol

Det er den enkleste metode til at forsyne en BLDC med strøm til hver fase i rækkefølge. Spoler aktiveres i enten høj eller lav tilstand eller kan efterlades svævende. Selvom det er bredt anvendeligt, er dette ofte ikke så effektivt som at bruge mere avancerede teknikker og kan producere hørbar støj.

 

Sinusformet kontrol

Den aktiverer hver BLDC-spole ved hjælp af variabel duty-cycle PWM-teknikker til at simulere analoge udgange. Dette giver mulighed for en meget jævnere overgang mellem tilstande ved at bruge en opslagstabel til at bestemme det korrekte signal. Spoler strømforsynes ofte i et sadelmønster snarere end et rent sinusformet output.

 

Feltorienteret kontrol (FOC)

Den fungerer på samme måde som sinusformet styring med variabel udgang, men tager også hensyn til motorens skiftende viklingsstrømme ved beregning af spændingsindgange. FOC kan producere konstant drejningsmoment og hastigheder med lav akustisk støj og er den mest effektive måde at drive en BLDC-motor på.

 
 
Konstruktion af børsteløse motorer

 

Mini DC Worm Motor With Encoder

Statoren

 

Statoren på en børsteløs jævnstrømsmotor består af stablede stållamineringer med viklinger placeret i slidser, der skæres ind i lamineringerne. Statoren på en børsteløs jævnstrømsmotor svarer til en vekselstrømsmotors, men viklingerne er forskellige. Der er tre statorviklinger i hver børsteløs jævnstrømsmotor, der er forbundet i enten en delta- eller stjernekonfiguration. I hver af disse viklinger er der flere spoler, der er konstrueret til at forbinde sammen for at danne en vikling.

 

Der er to hovedtyper af statorviklinger: sinusformet og trapezformet. Forskellen i statorviklingerne identificeres i sammenkoblingen af ​​statorviklingernes spoler, hvilket resulterer i en anden type tilbage-EMF. Den trapezformede variant leverer sin back-EMF i en trapezformet form. En sinusformet variation giver den børsteløse jævnstrømsmotor en back-EMF, der matcher strømmen. Sinusformede børsteløse jævnstrømsmotorer har et jævnere udgangsmoment end trapezformede børsteløse jævnstrømsmotorer.

Rotoren

 

Rotoren er opbygget af permanente magneter og har normalt mellem to og otte poler. Magneterne er bundet til rotorkernen i skiftende nord- og sydpolfelter. Permanente magnetrotorer er generelt konstrueret med ferritmagneter. Hvis der er behov for en højere effekttæthed i en applikation, bruges sjældne jordarters magneter generelt.

 

Højere effekttæthed betyder, at børsteløse jævnstrømsmotorer kan afgive meget mere drejningsmoment pr. volumenenhed, hvilket er nyttigt for producenter, der konstant presses på for at levere mindre og mindre pakker. Ferritmagneterne er billigere, men fluxtætheden er lavere end de sjældne jordarters magneter. Prisen på sjældne jordarters magneter er også på vej ned. Magnettyper til sjældne jordarter omfatter Neodym (Nd) Samarium Cobalt (SmCo) Legeringen af ​​Neodym, Ferrit og Bor (NdFeB)

Brushless Stepper Worm Gear Motor

 

Brushless Stepper Worm Gear Motor

Børstede motorer vs børsteløse motorer

Livstid

Som tidligere nævnt er en af ​​ulemperne ved børstede motorer, at der er mekanisk slid på børster og kommutator. Især kulbørster er ofre, og i mange motorer er de designet til at blive udskiftet med jævne mellemrum som en del af et vedligeholdelsesprogram. Kommutatorens bløde kobber bliver også langsomt slidt væk af børsterne og når til sidst et punkt, hvor motoren ikke længere vil fungere. Da børsteløse motorer ikke har nogen bevægelige kontakter, lider de ikke af dette slid.

Hastighed og acceleration

Børstede motorers rotationshastighed kan begrænses af børsterne og kommutatoren samt rotorens masse. Ved meget høje hastigheder kan kontakten mellem børsten og kommutatoren blive uregelmæssig, og børstens buedannelse øges. De fleste børstede motorer bruger også en kerne af lamineret jern i rotoren, hvilket giver dem stor rotationsinerti. Dette begrænser motorens accelerations- og decelerationshastigheder. Det er muligt at bygge en børsteløs motor med meget kraftige sjældne jordarters magneter på rotoren, hvilket minimerer rotationsinertien. Det øger selvfølgelig omkostningerne.

Elektrisk støj

Børsterne og kommutatoren danner en slags elektrisk kontakt. Når motoren drejer, åbnes og lukkes kontakterne, mens der strømmer betydelig strøm gennem rotorviklingerne, som er induktive. Dette resulterer i buedannelse ved kontakterne. Dette genererer en stor mængde elektrisk støj, som kan blive koblet til følsomme kredsløb. Buedannelse kan afbødes noget ved at tilføje kondensatorer eller RC-dæmpere på tværs af børsterne, men det øjeblikkelige skift af kommutatoren genererer altid noget elektrisk støj.

Akustisk støj

Børstede motorer er "hårdt koblede" - det vil sige, at strømmen flyttes brat fra en vikling til en anden. Det genererede drejningsmoment varierer over rotorens rotation, når viklingerne tændes og slukkes. Med en børsteløs motor er det muligt at styre viklingsstrømmene på en måde, der gradvist skifter strøm fra en vikling til en anden. Dette sænker momentrippel, som er en mekanisk pulsering af energi på rotoren. Momentrippel forårsager vibrationer og mekanisk støj, især ved lave rotorhastigheder.

Koste

Da børsteløse motorer kræver mere sofistikeret elektronik, er de samlede omkostninger ved et børsteløst drev højere end for en børstemotor. Selvom en børsteløs motor er enklere at fremstille end en børstet motor, da den mangler børster og en kommutator, er børstet motorteknologi meget moden, og fremstillingsomkostningerne er lave. Dette ændrer sig, efterhånden som børsteløse motorer bliver mere populære, især i højvolumenapplikationer som bilmotorer. Også omkostningerne til elektronik, ligesom mikrocontrollere, fortsætter med at falde, hvilket gør børsteløse motorer mere attraktive.

  Børstet motor Børsteløs motor
Livstid Kort (børster slides) Lang (ingen børster at have på)
Hastighed og acceleration Medium Høj
Effektivitet Medium Høj
Elektrisk støj Støjende (buedannelse) Rolige
Akustisk støj og drejningsmoment Fattige Medium (trapezformet) eller god (sinus)
Koste Laveste Medium (tilsat elektronik)

 

 
Vores certificeringer og børsteløs jævnstrømsmotor

 

productcate-800-572

productcate-750-597

Alt metal gear

productcate-750-576

Dobbelt fladt skaft

productcate-750-696

Kugleleje

Ofte stillede spørgsmål om Airsoft Motor

Q: Hvad er en børsteløs DC-motor?

A: En motor omdanner tilført elektrisk energi til mekanisk energi. Forskellige typer motorer er i almindelig brug. Blandt disse har børsteløse DC-motorer (BLDC) høj effektivitet og fremragende kontrollerbarhed og er meget udbredt i mange applikationer. BLDC-motoren har strømbesparende fordele i forhold til andre motortyper.

Q: Hvad er egenskaberne ved en børsteløs jævnstrømsmotor?

A: Børsteløse motorer tilbyder flere fordele i forhold til børstede jævnstrømsmotorer, herunder højt drejningsmoment til vægtforhold, øget effektivitet, der producerer mere drejningsmoment pr. watt, øget pålidelighed, reduceret støj, længere levetid ved at eliminere børste- og kommutatorerosion, eliminering af ioniserende gnister fra kommutatoren, og en generel reduktion af elektromagnetisk interferens (EMI). Uden viklinger på rotoren udsættes de ikke for centrifugalkræfter, og fordi viklingerne er understøttet af huset, kan de afkøles ved ledning, hvilket ikke kræver luftstrøm inde i motoren til afkøling. Dette betyder igen, at motorens indre kan være helt indelukket og beskyttet mod snavs eller andre fremmedlegemer.

Q: Er børsteløse DC-motorer bedre?

A: Forskellige typer motorer er i almindelig brug. Blandt disse har børsteløse DC-motorer (BLDC) høj effektivitet og fremragende kontrollerbarhed og er meget udbredt i mange applikationer. BLDC-motoren har strømbesparende fordele i forhold til andre motortyper.

Q: Hvad er formålet med en børsteløs jævnstrømsmotor?

A: De mest almindelige anvendelser af børsteløse jævnstrømsmotorer i industriteknik er bevægelseskontrol, lineære aktuatorer, servomotorer, aktuatorer til industrirobotter, ekstruderdrivmotorer og fødedrev til CNC-værktøjsmaskiner.

Q: Hvor længe holder børsteløse DC-motorer?

A: 10,000 timer. Brugt i medicinsk udstyr har børsteløse jævnstrømsmotorer en forventet levetid på 10,000 timer, i forhold til 2,000-5,000 timers levetid for en typisk børstet motor. Børsteløse DC-motorer har også en tophastighed, der ikke er begrænset af et stort antal poler.

Q: Hvad styrer en børsteløs jævnstrømsmotor?

A: BLDC-motorer har lukket sløjfestyring, typisk via en Hall-effektsensor eller ved at detektere tilbage EMF. Rotationsoutput kan styres med en høj grad af nøjagtighed ved at variere hastigheden af ​​spolesekvensen.

Q: Er børsteløse motorer mere støjsvage?

A: Da børsterne slides, skaber det ikke støv, men støj forårsaget af gnidningen mod kommutatoren. Børsteløse motorer har længere levetid og er renere og mere støjsvage, fordi de ikke har dele, der gnider eller slides under brug.

Spørgsmål: Har børsteløse motorer brug for vedligeholdelse?

A: Ligesom med almindelige børstede motorer, kan snavs samle sig inde i en børsteløs motor. Vi anbefaler ikke brug af motorspray til at rense viklingerne inde i motordåsen (statoren). Racers, der bruger motorspray, gør simpelthen problemerne værre. Brug i stedet en lille børste og let lufttryk til at rengøre inde i motoren.

Q: Holder batterier længere med børsteløse motorer?

A: Fordi der ikke er nogen børster, der gnider mod noget, går der ingen energi tabt på grund af friktion. Det betyder, at børsteløse motorer er mere energieffektive end børstede boremaskiner og kan køre på batterier i op til 50 procent længere.

Spørgsmål: Hvorfor har DC børsteløse motorer 3 ledninger?

A: Børsteløse jævnstrømsmotorer har 3 ledninger, fordi de typisk har 3-faseviklinger inde i motoren. Disse 3 faser bruges til at styre motorens rotation og generere et magnetfelt for at få motoren til at dreje. De 3 ledninger giver en forbindelse til hver af disse faser, så de kan strømforsynes og kontrolleres.

Q: Kan du styre hastigheden af ​​en børsteløs DC-motor?

A: I en børsteløs jævnstrømsmotor bestemmer forholdet mellem den påførte spænding og belastningsmomentet rotationshastigheden. Det betyder, at du, når du bruger motoren, kan styre motorens omdrejningshastighed ved at ændre den påførte spænding.

Q: Hvorfor er min børsteløse motor så høj?

A: I den børsteløse motor kommer den permanente magnet ind i luftgabet nogenlunde langs den radiale retning og genererer radial kraft på statoren og rotoren, hvilket forårsager elektromagnetisk vibration og støj.

Q: Kan du reparere en børsteløs motor?

A: Børsteløse motorer kan også genopbygges for at holde dem kørende i årevis med højtydende sjov. Lejer er det typiske fejlpunkt for børsteløse motorer. Svigende lejer får normalt motoren til at køre varm og kan reducere ydeevnen og køretiden.

Spørgsmål: Koster børsteløse motorer mere?

A: Da børsteløse motorer kræver mere sofistikeret elektronik, er de samlede omkostninger ved et børsteløst drev højere end for en børstemotor.

Q: Vil en børsteløs jævnstrømsmotor køre på vekselstrøm?

A: Børsteløse motorer kan bruge både lavspændings-DC og højspændings-AC. Hvis BLDC-motorstyringen er tilsluttet AC, konverterer driveren AC til DC, for at motoren kan fungere. Hvis DC er input, behøver den børsteløse motorstyring ikke at konvertere. Højspændings-vekselstrøm er let at opnå og kan levere motorkraft.

Q: Hvorfor er børsteløse motorer mere støjsvage?

A: Friktion og elektrisk lysbue mellem børster og kommutatorplader i børstede motorer producerer betydelig motorstøj. I børsteløse motorer udføres kommuteringen af ​​et elektronisk kredsløb, hvilket resulterer i meget mere støjsvag drift.

Vi er professionelle producenter af børsteløse DC-motorer i Kina i over 15 år, specialiseret i at levere tilpassede produkter af høj kvalitet. Vi byder dig hjertelig velkommen til engros bulk børsteløs DC-motor på lager her fra vores fabrik.

Send forespørgsel