브러시리스 DC 모터 컨트롤러는 빠르고 큰 시작 토크를 가지고 있으며, 0에서 여분의 속도로의 회전 속도는 추가로 기능의 추가 토크를 공급할 수 있지만, DC 전기 및 기계적 강도는 일정한 토크 기능 하에서 추가 하중에 대한 DC 전기 기계적 강도에도 잘못되었습니다. 전기자 자기장과 로터 자기장은 90 ° ° e, 카본 브러시 및 복구로 유지되어야합니다. 기계 및 전기 이동 변화의 탄소 브러시 및 정류자 스파크가 발생하면 카본 분말이있는 경우에도 그룹 A가 손상되며, 부지를 사용하여 제한됩니다. 탄소 브러시 및 정류기가없는 AC 전기, 보호, 강력하고 넓은 사용이지만 기능 기술의 전기 및 기계적 특성에서 다수의 중재에 도달 할 수 있습니다. 오늘날의 반도체 스위칭 주파수는 많은 성장 애자일 전력 구성 요소, 홍보 기동 기계 및 전기 기능 속도를 높입니다. 마이크로 프로세서 속도는 더 빠르고 빠르며, 이는 직사각형 좌표 시스템의 역방향 두 축에서 Exchange Electromechanical Control, DC 전기 및 기계적 제어 및 DC 기계 및 전기 기능과 비슷한 두 샤프트 전류 중량의 AC 전기 및 기계적 적절한 구속을 실현할 수 있습니다. 기계 및 전기의 기능을 제어하기 위해 기존의 많은 마이크로 프로세서는 칩에서 수행해야하며 볼륨은 작고 작습니다. 브러시리스 DC 플래시 전기는 유사한 DC 전기 특성과 DC 기계 및 전기 기계 제어 구조가 없어야 할 전기 기계 및 전기 기계 제어기 구조가 없어야 할 전자 통신 전기 및 전기 기계 제어 구조가 없어야한다는 사실을 모방하여 디지털 변환기 (ADC) 및 펄스 폭 변조 (脉宽调制器, PWM) 등을 모방하는 것을 좋아합니다. 말하면, 고정자 및 로터 폴 (p) f/p의 전기 기계적 속도 역 자기장에 의한 기계적 및 전기 로터 속도는 고정자 역 자기장의 주파수를 변경하면 로터의 속도를 변화시킬 수있다. 방법의 DC 전기 및 기계적 특성에 가까워지기 위해 중간 중간 반복 개정에 대한 기계적 속도 피드백. 즉, 브러시리스 DC 플래시 전기는 부하 변화가 여전히 기계식을 제어 할 수 있고 전기 로터 회전 속도가 일정 할 때 추가 부하의 범위 내에서 아마도 아마도 아마도 추가로 부하의 범위 내에있을 수 있습니다.