根據轉子的類型可分為:
內轉子直流無刷電機
這種直流無刷電機結構允許通過傳導散熱,因為定子線圈安裝在電機外殼上,直流無刷電機很容易達到峰值速度,最適合需要更高轉速特性的應用。
外轉子直流無刷電機
這種外轉子直流無刷電機基本上與內轉子無刷電機類型相反。它也被稱為外轉子無刷電機,使用旋轉外殼圍繞固定的內部部件。外轉子的直流無刷電機通常在轉子上使用更多數量的永磁極。這意味著更大的扭矩和更平穩的操作。外轉子直流無刷電機的主要缺點在于速度慢,這些類型的電機更適合低速、高扭矩應用。
根據霍爾傳感器可分為:
有感直流無刷電機
帶霍爾傳感器的直流無刷電機是一種依靠傳感器提供轉子位置數據的電機。這些類型的無刷電機在較低速度下提供可靠的性能。在較低的轉速下,傳感器提供準確的數據以實現平穩旋轉。帶傳感器電機的在更高的速度上會出現反饋不及時的問題,并且有磁干擾或高溫環境等惡劣條件也會影響傳感器工作,從而影響電機運行。
無傳感器直流無刷電機
這種類型的電機不使用霍爾傳感器。相反,控制器依靠定子線圈中產生的反電動勢來計算轉子位置。這些類型的無刷直流電機在高速下提供最佳性能。您也可以在高溫的環境中使用它們,因為它們不使用傳感器。當反電動勢太低或者靜止狀態而無法被控制器讀取時,電機無法精準的控制,所以這些電機類型適合高速、低成本應用環境。
根據相極可分為:
單相直流無刷電機
單相無刷電機使用的轉子由一對南北兩極組成。這種類型的無刷直流電機設計有其優點和缺點。好處是,電機一開始可以達到非常高的旋轉速度。不利的一面是,單極電機的性能在較低的轉速下會顯著下降,從而影響旋轉穩定性和效率。
兩相直流無刷電機和三相直流無刷電機
這種無刷電機在轉子上使用多個磁極,最多可達 12 個以上。它們的放置使相反的兩極相互面對。更多的磁極提供更平滑的旋轉,但以犧牲速度為代價。因此,這些類型的無刷電機無法達到高轉速,適合于低轉速高扭力的應用。
根據信號驅動可分為:
正弦波驅動直流無刷電機正弦波驅動器通過根據轉子的旋轉角度連續地以正弦方式改變定子線圈的電壓來旋轉轉子。電機的三相會“延遲”一段特定的時間,具體取決于頻率。
方波驅動直流無刷電機
方波驅動是最簡單的驅動方式,它根據轉子的旋轉角度切換電子元件的ON/OFF狀態,然后改變定子線圈的電流方向,從而使轉子旋轉,轉子轉動一次,電流方向切換6次。
不同類型的直流無刷電機在使用時具有不同的優勢,技術人員選型時可以根據產品的優點和缺點和價格等,定制適合的直流無刷電機!