มอเตอร์ซิงโครนัส AC มีประสิทธิภาพที่ดี แต่ประสิทธิภาพการเริ่มต้นที่ไม่ดี มอเตอร์เหนี่ยวนำ AC มีลักษณะของโครงสร้างที่เรียบง่ายการทำงานที่เชื่อถือได้ แต่ประสิทธิภาพการควบคุมที่ไม่ดี กฎระเบียบของมอเตอร์ DC เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีและประสิทธิภาพการเริ่มต้นและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามสำหรับมอเตอร์ DC ของแปรงเนื่องจากการมีอยู่ของการสัมผัสทางกลไกการใช้งานเชิงกลนำไปสู่ค่าใช้จ่ายสูงพร้อมกับประกายไฟการสื่อสารการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าอายุการใช้งานระยะสั้นและปัญหาความน่าเชื่อถือซึ่ง จำกัด ขอบเขตของการใช้งาน เป็นเวลานานที่ผู้คนต้องการที่จะสามารถรักษาประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีของมอเตอร์ DC ที่ไร้แปรงและสถานที่ตั้งของประสิทธิภาพการเริ่มต้นกำจัดข้อเสีย หลังจากนั้นเป็นเวลานานได้ตระหนักถึงพวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (แทนที่จะเป็นพวงมาลัยเชิงกล); ต้นฉบับในการหมุนภายในของเกราะมอเตอร์เข้าสู่ใต้เกราะที่อยู่กับที่ภายนอก ในเวลาเดียวกันสนามแม่เหล็กแบบคงที่ของมอเตอร์ด้านนอกเข้าไปในด้านในของสนามแม่เหล็กหมุนมอเตอร์ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะมีมอเตอร์ DC พู่กันกลายเป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC แบบไร้แปรง แรงจูงใจแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงแบบพู่กันและมอเตอร์แม่เหล็กถาวรพู่กัน DC มอเตอร์ DC อยู่ในมอเตอร์ DC พู่กันที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ การวิเคราะห์จากมาโครมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC แบบไร้แปรงและมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงที่มีกลไกการทำงานเดียวกัน: แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือแรงดันไฟฟ้า DC คงที่อินพุตของกระแสมอเตอร์คือกระแสไฟฟ้ากระแสตรงผลกระทบต่อขั้วแรงดันของขั้วโลก เป็นผลให้แนวคิดการออกแบบของเราและวิธีการออกแบบของทั้งคู่มีความสอดคล้องกันโดยทั่วไปการคำนวณเฉพาะบางอย่างแตกต่างกันเล็กน้อย มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวรแบบไร้แปรงและมอเตอร์ DC ที่ไร้แปรงแม้ว่าจะมีกลไกการทำงานเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างบางอย่างในประสิทธิภาพ: พู่กัน DC Motor Armature จำนวนองค์ประกอบที่คดเคี้ยวขององค์ประกอบและจำนวนผู้เดินทาง ในกระบวนการใช้งานมีสนามแม่เหล็กขั้วมอเตอร์ DC และสนามแม่เหล็กเกราะมักอยู่ในสถานะของตัวแปรมุมฉากและสนามแม่เหล็กมอเตอร์มอเตอร์ DC ที่ไม่มีแปรงและสนามแม่เหล็กเกราะเปลี่ยนไปภายในตำแหน่งมุมหนึ่งตลอดเวลาสถานะมุมฉากเป็นหนึ่งในตำแหน่งทันทีเท่านั้น ดังนั้นในสภาวะอื่น ๆ สถานการณ์เดียวกันในกระบวนการวิ่งแรงบิดระลอกแรงบิดของมอเตอร์ DC ไร้แปรง (BLDCM) กว่าระลอกแรงบิดของมอเตอร์ DC มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงของแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีขนาดเล็กกว่าแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า DC ของพู่กัน มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร AC ภายในมีสนามแม่เหล็กสองสนาม: หนึ่งคือสนามแม่เหล็กเกราะส่วนอีกสนามแม่เหล็กที่ผลิตโดยโรเตอร์แม่เหล็กถาวร เมื่อเข้าสู่กระแสสามเฟสในการคดเคี้ยวของมอเตอร์สามเฟสและในช่องว่างอากาศของโพรงด้านในสเตเตอร์ภายในสนามแม่เหล็กเกราะหมุนที่เกิดขึ้น มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรใช้ AC ทั่วไปแม่เหล็กแบบซิงโครนัสอยู่ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, เทคโนโลยีการสื่อสาร, เทคโนโลยีการคำนวณและเทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัยภายใต้การสนับสนุนของการรับรู้แบบซิงโครนัสแบบไม่มีแปรง ได้รับและประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีคล้ายกับประสิทธิภาพการเริ่มต้นมอเตอร์ DC แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามมอเตอร์ออนโทโลจีความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าและกลไกภายในโดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรทั่วไปดังนั้นแนวคิดการออกแบบและวิธีการคำนวณโดยทั่วไปจะใช้กับมอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรทั่วไป แต่ตามข้อกำหนดของการออกแบบที่แตกต่างกันนักออกแบบจะต้องใช้กลยุทธ์และแผนการใช้งานที่แตกต่างกัน มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กแบบถาวรด้วยการควบคุมด้วยตนเองพร้อมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC แบบพู่กันในแง่ของอภิปรัชญามอเตอร์โดยทั่วไปมีโครงสร้างเดียวกัน: ขดลวดเกราะสามเฟสตั้งอยู่บนสเตเตอร์ตั้งค่าเสาแม่เหล็กถาวรบนโรเตอร์ ในปัจจุบันมอเตอร์แม่เหล็กถาวรประเภทต่าง ๆ ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสาขาเศรษฐกิจของประเทศเช่นเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรความแม่นยำและอุตสาหกรรมการทหารและพื้นที่การผลิตอื่น ๆ ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา