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1. Visão geral dos princípios básicos
O núcleo do princípio de comutação de Dc fãs de fluxo axial sem escova é controlar com precisão a direção do fluxo e o tempo da corrente dentro do motor através de um controlador eletrônico, acionando assim o rotor do motor para girar de forma contínua e suave. Nesse processo, não há necessidade de contato físico entre escovas e comutadores, o que reduz o desgaste e o atrito mecânico e melhora a eficiência geral e a vida útil do motor.
2. Os principais componentes e funções
Estator e rotor:
STATOR: Geralmente feito de folhas de aço de silício laminadas, com enrolamentos multifásicos embutidos no interior para gerar um campo magnético rotativo.
Rotor: feito de ímãs permanentes (como ímãs de terras raras), ele pode gerar um campo magnético constante sem excitação externa de potência. O rotor gira sob a ação do campo magnético rotativo gerado pelo estator.
Sensor de posição:
Os sensores de posição comum incluem sensor de salão e sensor fotoelétrico. Esses sensores são usados para detectar a posição do rotor em tempo real e fornecem informações precisas sobre a posição do rotor ao controlador eletrônico.
Controlador Eletrônico:
O controlador eletrônico é o componente principal de Dc fãs de fluxo axial sem escova . Ele controla a sequência de potência e o tempo de cada enrolamento de fase através de algoritmos complexos com base nas informações de posição do rotor fornecidas pelo sensor de posição, realizando assim a regulação da comutação e velocidade do motor.
3. Explicação detalhada do processo de comutação
Detecção de posição:
Quando o ventilador começar, o sensor de posição começa a funcionar, detecta a posição do rotor em tempo real e alimenta as informações de posição de volta ao controlador eletrônico.
Controle atual:
De acordo com as informações de posição recebidas, o controlador eletrônico gera uma sequência específica de correntes de ondas quadradas, controlando e desativando seis tubos do MOS (ou outros dispositivos de comutação de energia). Essas correntes passam pelos enrolamentos do estator, por sua vez, para gerar um campo magnético rotativo.
Ação de campo magnético:
O campo magnético rotativo gerado pelo estator interage com os ímãs permanentes no rotor para gerar força eletromagnética e acionar o rotor a girar. À medida que a posição do rotor muda, o controlador eletrônico ajusta continuamente a sequência de potência para garantir que a direção do campo magnético seja sempre consistente com a direção do movimento do rotor, alcançando assim a rotação contínua.
Realização de comutação:
Quando o rotor gira para uma determinada posição, o sensor de posição detecta as novas informações de posição e as envia para o controlador eletrônico. O controlador eletrônico altera a sequência de energia de acordo com as novas informações de posição, para que a direção do campo magnético do estator mude, acionando assim o rotor para continuar girando na próxima direção. Esse processo é repetido continuamente, percebendo a comutação contínua e a rotação do motor.
4. Vantagens e aplicações
Os ventiladores de fluxo axial sem pincel DC têm muitas vantagens sobre os fãs escovados tradicionais:
Alta eficiência: a eficiência motora é significativamente melhorada devido à redução do desgaste mecânico e ao atrito.
Vida longa: o design sem escova estende a vida útil do motor.
Baixo ruído: a comutação eletrônica reduz a vibração e o ruído mecânico.
Alta confiabilidade: reduz o risco de tempo de inatividade causado pelo desgaste da escova e falha do comutador.
Portanto, os ventiladores de fluxo axial sem escova DC são amplamente utilizados no resfriamento de computador, ventilação industrial, ar condicionado automotivo, eletrodomésticos e outros campos, tornando -se o mainstream da moderna tecnologia de fãs.
O princípio de comutação dos ventiladores de fluxo axial sem escova de DC é um processo de controle preciso baseado na tecnologia de comutação eletrônica. Através do trabalho coordenado de sensores de posição, controladores eletrônicos, estatores e rotores, a rotação contínua e suave do motor é realizada. Essa tecnologia não apenas melhora o desempenho e a confiabilidade do ventilador, mas também promove o progresso e o desenvolvimento contínuos da tecnologia de fãs.
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