BLDC和直流风扇

上传人:沈*** 文档编号:244400657 上传时间:2024-10-04 格式:PPT 页数:18 大小:999KB
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,三相直流无刷电机无传感器驱动方案,3-Phase Brushless Direct Current,Moter,Driver,内容,1,交流风扇和直流风扇,2,交流电机和直流无刷电机优缺点,3,直流无刷马达风扇框图,4,直流无刷电机的驱动方案,5,专用,直流无刷电机驱动方案,交流马达风扇,普通单相交流感应电机,量大,生产工艺成熟。,能耗高,转换效率低,通常功率为,60W,电机启动电流大,整机重量较重,扇叶转速通常由档位控制,档位有限,,通常不超过,10,档,控制方式简单,通常是按键,包括摇头,定时开关机等基本功能,使用,MCU,遥控方式,功能可以增加,三相无刷直流马达风扇,使用三相无刷直流马达,能效高、寿命长、耗电量为,交流感应电机的,1/3,电机启动电流小,平滑。电流冲击小,扇叶转速可以灵活控制,,多级转速或者无级转速,整机重量轻,可以使用按键档位控制转速,,也可以使用,MCU,控制转速,使用,MCU,控制,可以实现多种自然风量,对于低压直流马达风扇:,使用开关电源模块,,85264V,全电压范围应用,直流风扇,电机分类,单相交流感应电机,三相交流感应电机,交流风扇,直流有刷电机,直流无刷电机,三相,BLDC,单相,BLDC,两相,BLDC,三相直流风扇,交流感应电机,直流电机,普通单相交流风扇和,BLDC,风扇能毫对比,需要知道的电机相关名词,电机驱动,工作电压,电机起动,直流无刷电机霍尔传感器,霍尔传感器:通常内置霍尔,传感器,,位置要求准确,用于确定转子位置,从而确定转动方向。,无霍尔传感器方案,驱动算法不同,可以不需要霍尔传感器信号,电机可以不需要安装霍尔传感器。,单相交流电机:,220V,110V,低压直流无刷电机,:12V,24V,高压直流无刷电机,:48V,60V,150V,300V,Hall sensor,位置:,60,度或者,120,度角度放置,要求位置准确;,驱动芯片:无需霍尔传感器,生产工艺更加简单,三相直流电机和交流电机对比,项目,单相交流感应电机,三相直流无刷电机,(BLDC),特点,成熟产品,材料消耗大。,需要考虑安全绝缘,具有高能效、低能耗、寿命长、健康环保等节能优势,,耗电量为普通电机的,1/3,;,材料消耗小,铜材大约,1/3,对于低压电机,安全性更高。,材料,需要铜线绕组材料多,铜线线径小,匝数多。需要绝缘设计,定子需要铜线绕组,转子是永磁铁。铜线用量少,线径较大,绕制要求低。,启动,需要启动电容,启动瞬间电流大,无需专用的启动电容。,起动性能好,起动电流小,,可软起软停,能耗,效率,2030%,,能耗大,电机损耗小,效率高于,50%,,高性能,高品质,工作电压,交流,110V,,,60Hz,或者交流,220V,,,50Hz,不能全电压,低压:,直流,12V,,,24V,通常由,AC-DC,模块转换,将交流,110/220V,电压转换为直流,12/24,实现全电压使用。,高压:由交流电压直接整流而来,不能全电压。,直流,155V,310V;,对于,48V,60V,电机,也需要,AC-DC,转换模块,重量,重,轻,控制方式,分档位调速,档位不能太多,档位多,可达,32,级,或者无级调速,L,N,AC/DC,电源转换,MCU,遥控,按键,显示,3.3V,5V,马达驱动电路,MOS Gate,驱动电路,PMOS x3,NMOS x3,直流风扇功能方块图,NMOS x6,三相无刷直流马达,12V,24,48V,霍尔开关信号,霍尔开关电源,5V,AC 110,/220V,同步电机,AC,三相无刷直流马达,驱动原理图,三相无刷直流马达,电流流向图,三相无刷直流马达,MCU,方案,MOS,驱动电路,MCU,驱动板方案,需要电平转换电路,如,TF2101,或者其它元件进行电平切换,驱动,MOS,管,MOSFET,驱动,马达驱动电路,3.3V,5V,马达驱动芯片,MCU,方案,MOS Gate,驱动电路,PMOS x3,NMOS x3,MCU,方案驱动板组成,NMOS x6,三相无刷直流马达,12V,24V,48V,霍尔传感器信号,霍尔传感器电源,5V,专用芯片方案,PMOS x3,NMOS x3,FORTIOR,驱动方案,低压,BLDC,驱动板组成,:,算法先进,驱动性能更好,无需传感器,元件数量少,可靠性高,接口齐全,易于控制。,三相无刷直流马达,12V,24V,控制信号,MCU,方案和,FORTIOR,方案能耗对比,应用范围,家用电器,(,风扇、抽油烟机等,),泵类,(,水泵、油泵等,),航模,(,直升飞机、固定翼等),Thanks!,
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