Poziţia feedback
De la naşterea motoare fara perii, efectul Hall senzori au fost principala forţă pentru feedback-ul de comutare. Deoarece controlul trifazic necesită doar trei senzori şi costul unitar este scăzută, ele sunt adesea alegerea cel mai economic pentru comutare din perspectiva BOM a costa. Un senzor de efectul Hall, care detectează poziţia rotorului este încorporat în stator de motor astfel încât tranzistori în punte trifazate poate fi pornită pentru a conduce vehicule cu motor. Trei ieşiri de senzor efectul Hall, în general, sunt etichetate ca U, V, W şi canale. Deşi efectul Hall senzori în mod eficient poate rezolva problema de commutare motor BLDC, acestea îndeplinesc numai jumătate din cerinţele sistemelor BLDC.
Deşi efectul Hall sensor permite operatorului de a conduce un motor BLDC, din păcate, controlul este limitată la viteza şi direcţia. În motoare trifazate, efectul Hall senzori poate oferi doar poziţia unghiulară în cadrul fiecărui ciclu de electrice. Pe măsură ce creşte numărul de perechi de poli, numărul de cicluri electrice pe rândul mecanice creşte, şi ca folosirea BLDC devine mai răspândit, nevoia de poziția exactă simţind creşte. Pentru a asigura o soluţie robustă şi complet, sistemul BLDC ar trebui să ofere informatii de localizare in timp real, astfel încât operatorul poate urmări nu numai viteza şi direcţia, dar, de asemenea, de călătorie la distanţă şi poziţia unghiulară.
Pentru a satisface cererea de informatii de localizare mai stricte, o soluţie comună este de a adăuga encodere rotative incrementale pentru motoare BLDC. În general, în plus faţă de efectul Hall senzori, encodere incrementale sunt adăugate la acelaşi control loop sistemul de feedback. Senzorul Hall efect este folosit pentru motor nealcolizate, în timp ce encoder este utilizat pentru a urmări cu mai multă precizie poziție, rotație, viteza şi direcţia. Deoarece senzorul de efectul Hall oferă noi poziţia informaţii numai când fiecare stat Hall se schimbă, exactitatea acesteia este doar șase state per ciclu de putere; pentru un motor bipolar, este doar șase state pe ciclu mecanice. . Nevoia de ambele este neglijabil în comparaţie cu un encoder incremental, care poate oferi rezoluţii în mii de destinaţiilor (numărul de impulsuri pe revoluţie), care pot fi decodate cu patru ori numărul de modificări de stat.
pentru a rezuma
Bucle de înaltă precizie, strans de control da motoare BLDC un avantaj în multe domenii. Precizie sporită înseamnă mai puţin pană de curent, precizie mai mare și control mai bun funcționării BLDC pentru utilizatorii finali. În prezent, motoare BLDC au fost folosite într-o mare varietate de domenii, inclusiv chirurgicale manipulatoare, autoturisme driverless, automatizare linie de asamblare, etc, şi în curând va câştiga un loc în multe alte domenii nu sunt încă prevazut. Piața motor BLDC este în creştere, şi cerinţele pentru motoare BLDC au rămas aceleaşi: piaţa are nevoie de înaltă eficienţă şi motoare durabile cu low-cost, de înaltă precizie poziţia senzor feedback. Atunci când este utilizat cu motoare BLDC, codificatoare AMT31 seria salva timp preţios în timpul instalării în timp ce simplifica dezvoltarea şi procesele de fabricaţie. Cu versatilitatea sa, capacitatea de a finaliza programare şi reducerea la zero setările în câteva secunde, şi compatibilitate cu AMTViewpointGUI, AMT31 encoder este bine adaptată la nevoile de pe piaţa de BLDC creştere rapidă.





