기계 자체의 브러시리스 DC 모터는 전기 기계 에너지 변환 부품이며 모터 뼈대 외에 영구 자석 여기 2개 지점과 센서도 포함되어 있습니다. 모터 자체는 브러시리스 DC 모터의 핵심이며 성능 지수, 소음, 진동, 신뢰성 및 서비스 수명 등과 관련될 뿐만 아니라 제조 비용 및 제품 비용과 관련됩니다. 영구 자석 자기장을 사용하기 때문에 일반적으로 DC 모터의 전통적인 설계 및 구조에서 브러시리스 DC 모터를 만들고 다양한 응용 시장의 요구 사항을 충족하며 지방 구리 재료 절약, 간단하고 편리한 제조 방향으로 개발합니다. 영구자석 자기장은 영구자석 재료의 적용과 밀접한 관련이 있으며, 3세대 영구자석 재료 적용의 개발은 브러시리스 DC 모터를 효율성, 소형화, 에너지 절약 방향으로 만듭니다.
전자 정류를 달성하려면 회로를 제어하는 위치 신호가 있어야 합니다. 초기에는 기계적 및 전기적 위치 센서의 위치 신호가 있었지만 점차 전자 위치 센서나 다른 방법을 사용하여 위치 신호를 얻었습니다. 가장 쉬운 방법은 전기자 권선 전압 신호를 위치로 사용하는 것입니다.
모터 속도 제어를 실현하려면 속도 신호가 있어야 합니다. 비슷한 위치 신호로 얻은 속도 신호를 사용하는 가장 간단한 속도 센서는 전자 회로와 결합된 타코제너레이터 주파수 측정 유형입니다.
브러시리스 DC 모터 역전 회로는 구동부와 제어부의 두 부분으로 구성되어 있으며, 두 부분을 분리하는 것이 쉽지 않습니다. 특히 두 부분 사이의 소형 전력 회로 통합은 일반적으로 단일 애플리케이션별 집적 회로가 됩니다.
더 큰 모터의 힘으로 구동 회로와 제어 회로가 하나가 될 수 있습니다. 구동 회로 출력 전력, 구동 모터 전기자 권선 및 제어 회로에 의해 제어됩니다. 드라이버 회로는 선형 증폭 상태에서 PWM 스위치 상태로, 해당 회로 구성은 트랜지스터 개별 회로에서 모듈형 집적 회로로 구성됩니다. 전력 바이폴라 트랜지스터, 전력 전계 효과 튜브 및 바이폴라 트랜지스터 형태의 절연 게이트 전계 효과 등을 갖춘 모듈형 집적 회로. 절연 바이폴라 트랜지스터 게이트 전계 효과는 가격이 더 비싸지만 안전하고 신뢰할 수 있는 성능의 관점에서 볼 때 더 적합합니다.
모터 속도, 조향, 전류(또는 토크)를 제어하는 데 사용되는 제어 회로 모터 과전류, 과전압, 과열 등을 보호합니다. 위의 매개변수는 아날로그 신호로 쉽게 변환되므로 이를 사용하여 제어하는 것은 비교적 간단하지만 개발 시점에서는 모터를 제어하기 위해 디지털 제어 회로를 통해 모터의 매개변수를 디지털 양으로 변환해야 합니다. 현재 제어 회로에는 세 가지 방식의 특수 집적 회로, 마이크로프로세서 및 디지털 신호 프로세서가 있습니다. 모터 제어 요청이 높지 않은 경우 제어 회로의 애플리케이션별 집적 회로는 간단하고 실용적인 방법입니다.