Contrôleur de moteur sans balais interne 3 A-30 A | Contrôleur Hall/sans capteur personnalisé | Moteur Boyang
Le contrôleur de moteur sans balais intégré est un appareil avancé et compact conçu pour contrôler les moteurs sans balais.
Modèle | Tension | Vitesse | Pouvoir | Actuel | Efficacité |
BYC-4A | 6-24 Vcc | 800-20 000 tr/min | 10-30W | 4A | 85% |
BYC-5A | 6-24 Vcc | 800-20 000 tr/min | 30-100W | 5A | 85% |
BYC-10A | 6-24 Vcc | 800-20 000 tr/min | 100-200W | 10A | 85% |
Fonction | 1. Capteur Hall ou sans capteur Hall 2. CW/CCW 3. Protection contre les surcharges.... |
Le contrôleur peut concevoir et personnaliser selon les demandes des clients
1. Caractéristiques structurelles
Il se caractérise par sa conception intégrée et intégrée. Ainsi, tous les composants nécessaires, tels que l'étage de puissance, le microcontrôleur et les capteurs (le cas échéant), sont regroupés dans une unité compacte et sont généralement intégrés directement au système moteur ou étroitement intégrés à celui-ci. Cette conception permet non seulement un gain de place, mais simplifie également le câblage et l'installation, réduisant ainsi les risques d'erreurs de connexion.
2. Principe de fonctionnement
Le contrôleur contrôle précisément l'alimentation du moteur sans balais. Il utilise des techniques de commutation électronique pour commuter le courant dans les différentes phases des enroulements du moteur au bon moment. Par exemple, dans un moteur sans balais triphasé, il reçoit des informations de capteurs (tels que des capteurs à effet Hall) qui détectent la position du rotor. Grâce à ces informations, le microcontrôleur intégré active et désactive les dispositifs de commutation de puissance (tels que les MOSFET ou les IGBT) selon une séquence spécifique. Cela crée un champ magnétique rotatif qui entraîne le moteur à tourner en douceur. Il peut également ajuster la vitesse du moteur en faisant varier la fréquence et le rapport cyclique des impulsions de puissance.
3. Fonctions de contrôle
Il offre diverses fonctions de contrôle. Il permet un contrôle précis de la vitesse, permettant au moteur de fonctionner à la vitesse souhaitée avec une grande précision. Il permet également le contrôle du couple, essentiel dans les applications où le moteur doit fournir un certain couple sous différentes charges. Certains contrôleurs avancés prennent également en charge le contrôle de position, permettant au moteur de s'arrêter avec précision à des positions angulaires spécifiques, ce qui est utile dans des applications comme la robotique et les machines CNC.
4. Avantages
Rendement élevé : Le contrôle précis de l'alimentation électrique du moteur minimise les pertes de puissance et améliore le rendement global du système moteur. Ceci est avantageux pour les applications économes en énergie, comme les véhicules électriques et les appareils électroménagers.
Fiabilité : La conception intégrée réduit le nombre de connexions et de composants externes, ce qui diminue le risque de pannes dues à des connexions desserrées ou à des dysfonctionnements. De plus, grâce à des fonctions de protection intégrées telles que la protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes, le moteur et lui-même sont protégés contre les dommages en cas de conditions anormales.
Compacité et légèreté : sa taille compacte et sa nature légère le rendent adapté aux applications où l'espace est limité, telles que les drones, les outils électriques portables et les appareils robotiques à petite échelle.
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