يعد المحرك الحالي المباشر بدون فرش (BLDC) نوعًا صغيرًا ولكنه قوي من المحرك الكهربائي الذي يستخدم التيار المباشر كمصدر للطاقة. بسبب حجمها وكفاءتها ، تتزايد BLDCs في شعبيتها وعدد التطبيقات التي يستخدمونها.
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | G.CM2 | / | كجم | |
BF42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | BFBLD120 | 0.3 |
BF42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | BFBLD120 | 0.45 |
BF42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | BFBLD120 | 0.65 |
BF42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | BFBLD120 | 0.8 |
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | G.CM2 | / | كجم | |
BF57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
BF57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
BF57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
BF57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
BF57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | G.CM2 | / | كجم | |
BF57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
BF57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
BF57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
BF57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
BF57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | كجم2 | / | كجم | |
BF60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | BFBLD300 | 0.85 |
BF60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | BFBLD300 | 1.25 |
BF60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | BFBLD750 | 1.65 |
BF60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | BFBLD750 | 2.05 |
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | كجم2 | / | كجم | |
BF80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | BFBLD750 | 1.4 |
BF80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | BFBLD750 | 2 |
BF80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | BFBLD750 | 2.6 |
BF80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | BFBLD750 | 3.2 |
نموذج | مرحلة | أعمدة | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران | تصنيف التيار | القوة المقدرة | طول الجسم | الجمود الدوار | سائق | وزن |
مرحلة | أعمدة | VDC | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | ث | مم | كجم2 | / | كجم | |
BF86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | BFBLD750 | 1.5 |
BF86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | BFBLD750 | 1.9 |
BF86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | BFBLD750 | 2.3 |
BF86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | BFBLD750 | 2.7 |
BF86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | BFBLD750 | 4 |
يمكن تصنيف محركات DC بدون فرش بناءً على أساليب البناء والتخفيف:
في هذا التصميم ، يقع الدوار داخل الجزء الثابت. تشتهر محركات الدوار الداخلية بعزمها العالي وتستخدم عادة في التطبيقات الصناعية.
هنا ، يتم وضع الدوار خارج الجزء الثابت ، مما يؤدي إلى تصميم مضغوط مع القصور الذاتي العالي. هذه شائعة في تطبيقات مثل الطائرات بدون طيار والأجهزة الصغيرة.
مزودة بأجهزة استشعار (على سبيل المثال ، أجهزة استشعار تأثير القاعة) ، توفر هذه المحركات ملاحظات دقيقة على موضع الدوار ، مما يضمن تحكمًا دقيقًا.
تعتمد المحركات بدون استشعار على Back-EMF (قوة الميل الكهربائي) لتحديد موضع الدوار. فهي أكثر بأسعار معقولة وتستخدم في التطبيقات الحساسة للتكاليف مثل المعجبين والمضخات.
يعتمد تشغيل محرك DC بدون فرش على التفاعل بين المجال المغناطيسي للفات الثابت والمغناطيس الدائم للدوار. على عكس المحركات المصقولة ، حيث تنقل الفرش من الكهرباء جسديًا إلى الدوار ، تعتمد محركات BLDC على وحدة تحكم إلكترونية لتوليد مجال مغناطيسي دوار.
تضمن هذه العملية السلس كفاءة أعلى وتقليل التآكل ، مما يجعل محركات BLDC مثالية للتطبيقات الصعبة.
عند اختيار محرك DC بدون فرش لتطبيق معين ، من الضروري تقييم العوامل التالية:
متطلبات عزم الدوران والسرعة
كفاءة الطاقة
قيود الحجم والوزن
الظروف البيئية
التكلفة مقابل الأداء
© حقوق الطبع والنشر 2024 Changzhou Besfoc Motor Co. ، Ltd جميع الحقوق محفوظة.