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直流電機工作原理與控制電路解析 |
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文章來源:永阜康科技 更新時間:2024/5/8 10:34:00 |
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工作原理:
洛倫茲力原理:
直流電機中,定子上通電產生磁場,而轉子內導體通電后在磁場中受到洛倫茲力的作用,使其產生轉動力矩。
轉子內的導體通電后會在磁場中受到力的作用,根據洛倫茲力的方向規則,導致轉子發生轉動。
換向器原理:
為了保持轉子持續旋轉,需要周期性地改變轉子上的導體的電流方向。
這是通過換向器實現的,換向器將直流電源的正負極連接到定子的不同繞組,使得導體在不同方向上通電,從而產生持續的旋轉。
磁場和電流交互:
直流電機的運轉基于磁場和電流之間的相互作用。通過改變電流的大小和方向,可以調節電機的轉速和扭矩。
摩擦和負載:
除了洛倫茲力外,轉子還受到摩擦力和負載的影響,這些因素會影響電機的性能和效率。
控制電路解析:
功率電子器件:
控制直流電機的關鍵是使用功率電子器件(如晶閘管、場效應管等)來控制電流和電壓的大小和方向。
PWM調制:
脈沖寬度調制(PWM)是一種常用的控制方法,通過改變脈沖的寬度來控制電機的平均電壓,從而調節電機的速度。
電流反饋:
通過電流傳感器等裝置對電流進行實時監測和反饋,以實現的電流控制,提高電機的穩定性和效率。
速度和位置反饋:
使用編碼器、霍爾傳感器等裝置來實時監測電機的轉速和位置,并將反饋信息送回控制電路,以實現閉環控制和的速度/位置調節。
保護和故障檢測:
控制電路通常包括過流、過載、過熱等保護功能,以及故障檢測功能,確保電機在安全范圍內運行并及時發現并解決故障。
電源和濾波:
控制電路中還需要適當的電源和濾波器,以確保穩定的電源供應和減少電磁干擾。
串聯和并聯直流電動機

直流伺服電機框圖

直流電動機方向控制

基本雙向H橋電路

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