이전 기사 인 Small Make Up 및 공유 브러시리스 모터 컨트롤러의 구조와 공유합니다. 아마도 브러시리스 DC 모터의 마이크로 컴퓨터 제어는 명확하지 않으므로 오늘날 브러시리스 DC 모터의 마이크로 컴퓨터 제어에 대해 강조합니다. 1970 년대 이래로, 도약과 경계에 의한 컴퓨터 산업의 개발은 주로 운영 속도로 더 빠르고 빠르며, 더 완벽한 기능으로 나타나며, 볼륨은 점점 더 작기 때문에 가격은 저렴하므로 컴퓨터 실시간 제어의 빠른 개발, 애플리케이션 범위는 끝났고 다양한 주제 영역이 끝났습니다. (1) 정류 제어 고정자 와인딩 정류 방식 (2 단계 또는 2 개의 위상에서 사용하는 경우)에 따라, 먼저 관계를 수행하기 전에 6 개의 전력 튜브가있는 3 개의 자기 강철 로터 위치 센서 신호를 찾습니다. (2) 전류 제한 시작은 궁극적으로 저항 접지 후 모터 전류를 통한 주 회로의 (3) 브러시리스 DC 모터의 정상 작동에서의 속도 제어, 제어 D/A 출력 전압을 통해서, 브러시리스 DC 모터의 전류 제어를 통해 모터의 속도를 제어 할 수 있습니다. (4) 의 구현 및 일반 DC 모터 작동 공정에서 역전 제어가이를 변경할 수있다. (5) 자기장 방향의 극성을 변화 시키거나 전기자 전압을 변화시키는 한 PWM 제어 그러나 이러한 방법은 브러시리스 DC 모터에서 작동합니다. 브러시리스 DC 모터 플럭스는 영구 자석에 의해 생성되므로 방향을 바꿀 수 없습니다. 반도체의 단방향 전도도로 인해 전원 공급 장치 전압 역 연결은 편리하지 않으므로이 경우 일반적으로 회전 방향을 변경하기 위해 고정자 권선의 변화를 제어함으로써. (6) 이전의 가변 구조 제어의 실현 이전에 브러시리스 DC 모터 컨트롤러 온톨로지의 구조는 영구 자석 동기 모터 컨트롤러와 동일하지만 시작 권한은 없음을 지적했다. 동기식 모터는 정상 정밀도가 높고 개방형 루프 제어이며 간단하고 편리합니다. 브러시리스 DC 모터는 시작의 특성을 가지고 있으며 속도 제어가 편리합니다. 따라서 자연스럽게 가변 구조 제어 방법과 관련하여 동일한 제어 회로에서 위의 두 종류의 작업 모드를 완료합니다.
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