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Motor de reluctancia síncrono vs PMSM vs motor de inducción

El equipo de Lumsyn Electronic está comprometido con la investigación y el desarrollo de controladores de motor de reluctancia síncronos de alta eficiencia y alta confiabilidad, y los utiliza en enfriadores de aire, bombas de agua y más productos.

¿Qué es un motor de reluctancia síncrono?
Un motor de reluctancia síncrono (SynRM) es un tipo especial de motor síncrono que utiliza la reluctancia magnética desigual de su rotor para generar par. A diferencia de los motores síncronos tradicionales, el rotor de un SynRM no tiene imanes permanentes ni devanados. En su lugar, está construido con materiales ferromagnéticos y no ferromagnéticos alternados. Esta estructura única hace que el rotor experimente fuerzas magnéticas a medida que gira, generando así par.

How to design a BLDC Motor controller

Servicios OEM/ODM para controladores de motores PMSM/BLDC de hasta 3000W

Para producir un controlador de motor PMSM o BLDC, necesitará los siguientes materiales y componentes:

 

Lista de materiales principales

  1. Microcontrolador (MCU)

    • Elija un microcontrolador que admita algoritmos FOC (control orientado a campo), como la serie STM32 o la serie C2000 de TI, para lograr un control eficiente del motor.

  2. Controladores de potencia

    • Utilice MOSFET o IGBT como interruptores de potencia, y normalmente se requieren seis MOSFET para construir un circuito inversor trifásico.

  3. Circuito inversor

    • Diseñar un circuito inversor trifásico, generalmente en una configuración de medio puente o puente completo, para convertir energía CC en energía CA.

  4. Módulo de fuente de alimentación

    • Proporciona una fuente de alimentación de CC estable, normalmente 48 V CC, para satisfacer el requisito de potencia de 800 W.

  5. Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)

    • Seleccione un motor de CC sin escobillas de 800 W adecuado, asegurándose de que su potencia y velocidad nominales cumplan con los requisitos de la aplicación.

  6. Sensores

    • Sensores de efecto Hall o codificadores para obtener información sobre la posición y la velocidad del rotor para lograr un control de circuito cerrado.

  7. Placa PCB

    • Diseñe una PCB personalizada para acomodar todos los componentes electrónicos y al mismo tiempo garantizar una buena disipación del calor y un buen diseño.

  8. Dispositivos de enfriamiento

    • Disipadores de calor o ventiladores para evitar el sobrecalentamiento de los componentes de potencia, garantizando un funcionamiento estable del sistema.

  9. Conectores y cables

    • Conectores y cables de alta calidad para garantizar conexiones eléctricas confiables y duraderas.

Materiales adicionales

  • Herramientas de desarrollo de software

    • Herramientas de software y bibliotecas necesarias para desarrollar el algoritmo FOC, como la biblioteca IQmath de TI u otros paquetes de software relacionados.

  • Herramientas de depuración

    • Osciloscopios, analizadores lógicos, etc., para depurar y probar el rendimiento del controlador.

Resumen

Para producir un controlador de motor de corriente continua sin escobillas o PMSM se necesitan varios componentes clave, desde microcontroladores hasta controladores de potencia, además de los sensores y el diseño de PCB necesarios. La elección de los materiales y las herramientas adecuados afectará directamente el rendimiento y la eficiencia del controlador.

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