top of page

Синхронный реактивный двигатель в сравнении с PMSM и асинхронным двигателем

Команда Lumsyn Electronic занимается исследованиями и разработками высокоэффективных и высоконадежных синхронных реактивных двигателей и использует их в воздухоохладителях, водяных насосах и других продуктах.

Что такое синхронный реактивный двигатель?
Синхронный реактивный двигатель (SynRM) — это специальный тип синхронного двигателя, который использует неравномерное магнитное сопротивление своего ротора для создания крутящего момента. В отличие от традиционных синхронных двигателей, ротор SynRM не имеет ни постоянных магнитов, ни обмоток. Вместо этого он построен из чередующихся ферромагнитных и неферромагнитных материалов. Эта уникальная структура заставляет ротор испытывать магнитные силы при вращении, тем самым создавая крутящий момент.
How to design a BLDC Motor controller

Услуги OEM/ODM для контроллеров двигателей PMSM/BLDC мощностью до 3000 Вт

Для изготовления контроллера двигателя PMSM или BLDC вам понадобятся следующие материалы и компоненты:

 

Список основных материалов

  1. Микроконтроллер (МК)

    • Выбирайте микроконтроллер, поддерживающий алгоритмы FOC (Field-Oriented Control), например, серии STM32 или серии C2000 от TI, чтобы добиться эффективного управления двигателем.

  2. Драйверы мощности

    • Используйте МОП-транзисторы или БТИЗ в качестве силовых переключателей, для построения трехфазной инверторной схемы обычно требуется шесть МОП-транзисторов.

  3. Инверторная схема

    • Разработайте схему трехфазного инвертора, обычно в полумостовой или полномостовой конфигурации, для преобразования постоянного тока в переменный.

  4. Модуль питания

    • Обеспечьте стабильный источник питания постоянного тока, как правило, 48 В постоянного тока, для удовлетворения потребности в мощности 800 Вт.

  5. Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC)

    • Выберите подходящий бесщеточный двигатель постоянного тока мощностью 800 Вт, убедившись, что его номинальная мощность и скорость соответствуют требованиям области применения.

  6. Датчики

    • Датчики Холла или энкодеры для получения обратной связи по положению и скорости ротора с целью обеспечения замкнутого контура управления.

  7. Печатная плата

    • Индивидуальная разработка печатной платы для размещения всех электронных компонентов с обеспечением хорошего рассеивания тепла и компоновки.

  8. Охлаждающие устройства

    • Радиаторы или вентиляторы для предотвращения перегрева силовых компонентов, обеспечивая стабильную работу системы.

  9. Разъемы и кабели

    • Высококачественные разъемы и кабели для обеспечения надежных и долговечных электрических соединений.

Дополнительные материалы

  • Инструменты разработки программного обеспечения

    • Программные инструменты и библиотеки, необходимые для разработки алгоритма FOC, такие как библиотека IQmath от TI или другие связанные программные пакеты.

  • Инструменты отладки

    • Осциллографы, логические анализаторы и т. д. для отладки и тестирования производительности контроллеров.

Краткое содержание

Производство контроллера двигателя PMSM или Brushless DC требует различных ключевых компонентов, от микроконтроллеров до драйверов питания, а также необходимых датчиков и проектирования печатной платы. Выбор правильных материалов и инструментов напрямую повлияет на производительность и эффективность контроллера.

bottom of page