Para tornar a operação mais confiável, eficiente e reduzir o ruído, os motores DC sem escova tornaram-se popular recentemente, que são mais leves e têm a mesma saída de energia em comparação com os motores escovados. Os motores DC escovados convencionais se desgastam ao longo do tempo e podem acender, de modo que os motores DC escovados não devem ser usados para operações críticas de confiabilidade de longo prazo.

O rotor do motor DC sem escova é um ímã permanente, e seu estator é um dispositivo de bobina. Quando a corrente direta passa pela bobina, a bobina energizada torna-se um eletroímã. A operação de motores DC sem escova baseia-se na simples interação de forças entre ímãs permanentes e eletroímãs. O processo específico é o seguinte: Depois que a bobina é energizada, o rotor com polos magnéticos opostos gira em direção ao estator devido à atração magnética. A bobina é energizada quando o rotor está perto da bobina, a bobina é energizada quando o rotor está perto da bobina, e então a bobina é energizada com polaridade oposta. Este processo é repetido para que o rotor possa continuar girando.
Para uma analogia bem-humorada para ajudar a memória, imagine um motor DC sem escova correndo como a história do burro e da cenoura. O burro tentou o seu melhor para comer a cenoura, mas a cenoura continuou avançando e o burro não conseguiu alcançá-la. Enquanto o motor funciona assim, tem uma desvantagem. Você pode ver que apenas uma bobina é energizada a qualquer momento. Essas duas bobinas quiescentes reduzem muito a potência do motor. Há um truque para resolver este problema, quando o rotor é voltado para esta posição, as bobinas atrás do rotor podem ser energizadas quando a primeira bobina atrai o rotor, de modo que as bobinas atrás do rotor repelirão o rotor para virar para frente. Neste momento, a mesma corrente de polaridade gera mais torque e mais potência de saída do motor através do efeito combinado da segunda bobina. A força combinada também pode garantir que o motor DC sem escova possa ter torque mais contínuo e estável. Por causa dessa estrutura, as duas bobinas devem ser energizadas separadamente. Com uma pequena modificação das bobinas do estator, podemos simplificar o processo simplesmente conectando as extremidades livres das duas bobinas.
Ao energizar entre a bobina e a bobina, prestamos atenção ao fluxo atual entre as bobinas, como um estado energizado separado, este é o princípio de trabalho do motor DC sem escova, mas você pode ter algumas perguntas interessantes, como eu sei deixar o tempo específico que cada bobina do estator é energizado? Como saber quando aplicar energia para fazer o motor girar continuamente? Para alcançar esse efeito no motor DC sem escova, usamos um controlador eletrônico. Primeiro, um sensor é usado para determinar a posição do rotor. Com base nas informações de posição de feedback, o controlador decide qual bobina deve ser energizada. Os sensores de efeito General Hall são mais comumente usados aqui. Até agora temos falado sobre motores DC sem escova com transformação externa. Motores DC sem escova de rotação interna também podem ser vistos no mercado. Esperamos ter lhe dado uma boa introdução aos motores DC sem escova.





