Tanto en la electricidad comercial industrial como doméstica, la energía consumida por un controlador de motor ocupa una proporción elevada. Si se mejora la entrada de energía del motor y la salida del sistema controlador, se puede mejorar la eficiencia de la electricidad. Por lo tanto, se propone cada país o región para el controlador de motor relacionado con el plan de mejora del producto.
Salida del convertidor de energía eléctrica del hogar (aproximadamente se puede dividir en Luz, TV) y el controlador del motor (refrigeradores, lavadoras, aire acondicionado, ventiladores, aspiradoras, etc.). Estas dos categorías, incluido el controlador del motor, impulsan la electricidad consumida por el 70% de los hogares. Aumento de la eficiencia del 10%, si el controlador del motor puede ahorrar aproximadamente 10 mil millones de grados de electricidad, una central nuclear bastante grande, por el poder. Si en un año de energía global se calculan aproximadamente 20 millones de grados, se pueden ahorrar 2 millones de grados de consumo eléctrico. La asombrosa cifra equivale a doscientas grandes centrales eléctricas. Y en la regulación energética y las cuestiones medioambientales, la modernización industrial y el producto son la condición necesaria para mantener un desarrollo económico sostenido.
El controlador de motor de accionamiento de electrodomésticos actual se divide en dos categorías: controlador de motor de CA y controlador de motor de CC. El controlador de motor de CC se divide en un controlador de motor de CC y uno sin escobillas. Debido al progreso de la ciencia de los materiales, el controlador de motor de CC sin escobillas, los motores BLDC o difusos totalmente digitales son un importante avance reciente en investigación y producción. El controlador de motor de CC sin escobillas tiene una vida útil silenciosa, sin ruido, sin mantenimiento, larga vida útil, característica y ventaja de un volumen pequeño; Relación entrada/salida especialmente eficaz, tiene un rendimiento excelente en términos de ahorro de energía y protección del medio ambiente.
controlador de motor de CC sin escobillas a petición del nivel técnico y las barreras de entrada son mejores que otros controladores de motor (como escobillas de CA y CC) más altas, por lo que tienen un alto valor agregado; Al mismo tiempo, frente a la doble presión de la escasez de energía y los requisitos ambientales, Natural se convirtió en el objetivo de los productos de protección ambiental con alta eficiencia y adopta un diseño de controlador de motor CC sin escobillas que cumple con los requisitos de los productos anteriores.
El controlador de control de motor de CC sin escobillas puede ser accionado por onda cuadrada (梯形控制) o por accionamiento PWM sinusoidal de flujo magnético. Se presentan dos tipos de sistema de control. Entre ellos destaca el flujo magnético sinusoidal impulsado por la industria. PWM
en sinusoidal solo puede confiar en tres partes de la sala sin problemas para generar una señal de control de corriente de fase de onda sinusoidal, debe ser la ubicación de la integración del codificador de alta resolución para ayudar a las piezas de la sala, con el fin de obtener información de ubicación más precisa, para poder producir la onda sinusoidal. Pero no es un codificador de posición general que el alto coste de aplicación pueda aceptar; la modulación del vector espacial surge en un momento histórico.
La modulación del vector espacial PWM (SVPWM) también se llama método PWM sinusoidal de flujo magnético. Partiendo de la premisa del efecto general de la forma de onda trifásica y el espacio de aire en el controlador del motor, es la trayectoria circular ideal, para el propósito de un campo magnético giratorio con un controlador de modo de conmutación diferente producido por el flujo de referencia real para aproximarse al flujo circular, se decide mediante los resultados de comparación del interruptor del controlador, la formación de la forma de onda PWM. Este método desde la perspectiva del controlador de motor sin escobillas, el controlador y el controlador del motor en su conjunto, dentro de la aproximación poligonal corta el control circular en forma de controlador de motor de CC sin escobillas para un campo magnético circular de amplitud constante (flujo magnético sinusoidal).
El método específico se divide en modo de circuito abierto de flujo magnético y modo de circuito cerrado de flujo magnético. El método de flujo de bucle abierto con dos vectores distintos de cero y un vector cero sintetiza un vector de voltaje equivalente, si el tiempo de muestreo es lo suficientemente pequeño, puede sintetizar cualquier vector de voltaje. Cuyo voltaje de salida es un 15% mayor que el de la modulación de onda sinusoidal, la suma de la corriente armónica RMS cercana al mínimo. El flujo magnético introdujo la retroalimentación del flujo magnético en forma de circuito cerrado, controla el tamaño del flujo magnético y la velocidad de cambio. Después de comparar el flujo estimado y el flujo magnético dado, se decidió producir un vector de voltaje, de acuerdo con la formación de errores de la forma de onda PWM. Este método supera la deficiencia del método de apertura del anillo de flujo magnético, resuelve que el controlador del motor de CC sin escobillas sea de baja velocidad, la resistencia del estator influye en un problema mayor y reduce la vibración y el ruido del controlador del motor.
En productos semiconductores Fairchild, una serie de circuitos de referencia de aplicaciones de controladores de motores sin escobillas. Entre ellos, la unidad de control (CI de control de motor) -FCM8201/02 tiene dos tipos de modo de conducción de onda cuadrada/onda, se puede usar de acuerdo con las diferentes alternativas de uso del producto y varias funciones de protección, la capacidad de escritura de software es diferente de las unidades MCU generales que se necesitan para diseñar, reduce la dificultad de la tecnología de desarrollo y puede acortar en gran medida el cronograma de producción de construcción del producto. Otros, como el módulo de potencia inteligente de semiconductores Fairchild (SPM) (IGBT/MOSFET, HVIC), PFC, IC de administración de energía, etc., Fairchild Semiconductor pueden proporcionar rápidamente soluciones completas.
en diferentes aplicaciones y productos, conducción de onda cuadrada con bajas pérdidas de conmutación y no requiere retroalimentación precisa del rotor, etc. Pero luego vino la ondulación del par que es mayor, más adecuada para su uso en lugares de gran potencia de salida. Como vehículos, bombas, máquinas herramienta, ventiladores industriales y productos de exterior.
La onda de cuerda para impulsar el controlador del motor sin escobillas tiene un funcionamiento suave y las ventajas de no vibración ni ruido, adecuado para ocasiones: aspiradoras, aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, lavavajillas, ventiladores domésticos y otros productos domésticos.
En esta era de escasez de energía y aumento de la conciencia sobre la protección del medio ambiente, reducir la energía nuclear es el objetivo de los esfuerzos comunes de todas las personas, la demanda de controladores de motores de alto rendimiento también fue aceptada gradualmente por la sociedad en general, los requisitos de diseño del chip de control de controladores de motores, por supuesto, también son cada vez más altos. El controlador de motores BLDC sin sensores o motores difusos totalmente digitales, por ejemplo, motores, sensores Hall y sin sensores de orden superior y PFC del controlador de motor es la tendencia de desarrollo futura. Proporcionar un software completo de diseño y simulación, además de simplificar el desarrollo del cronograma, también puede impulsar el controlador del motor para lograr la eficiencia de optimización y acortar efectivamente el ciclo del producto.
El grupo HOPRIO, un fabricante profesional de controladores y motores, se estableció en 2000. La sede del grupo se encuentra en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu.