Elektronisch of elektrisch gecommuteerde motoren die gewoonlijk worden aangedreven, worden gekanaliseerd door DC-elektriciteit via een omvormer of schakelende voeding staat bekend als borstelloze motor, beter bekend als BL-motoren of BLDC-motoren.

Aan de andere kant wordt een borstelmotor voor algemene doeleinden gebruikt. Het kan worden gebruikt voor anker, rotor en commutator met natuurlijke batterijen of voeding om de functionaliteit te verbeteren.

Deze motoren zijn uiterst nuttig en hebben bewezen op veel verschillende manieren een grote hulp te zijn voor ons en algemene technici.

Laat u nooit misleiden door dingen die door mensen worden gezegd, zoals geborstelde en borstelloze motoren zijn hetzelfde, de een gebruikt gewoon een borstel en de andere niet in zijn werking.

Dit is een valse verklaring en informatie. Gebruik de kennis uit dit artikel om u en anderen te helpen die proberen te misleiden.

De werking van de motoren is min of meer hetzelfde; ze hebben echter totaal verschillende componenten, behalve een commutator, en de doelen die ze dienen, variëren ook.

Hieronder vindt u een gedetailleerde afbeelding van hen.

Algemeen Overzicht. Borstelmotoren Versus Borstelloze Motoren

Laten we eerst begrijpen wat borstelloze motoren en borstelmotoren zijn voordat we ze gaan bespreken.

Een geborstelde gelijkstroommotor is in feite een gecommuteerd elektrisch apparaat of motor die intern is ontworpen om te worden bediend en bediend vanuit een gelijkstroombron. Ze zijn eenvoudig van constructie en bestaan uit een as, magnetisch veld, geborsteld, commutator, anker of rotor.

Een Brushed Motor is een complexe combinatie van roterende draadspoelen die gewikkeld zijn. Dit anker werkt als een elektromagneet in de twee standaardpolen.

Een automatische draaischakelaar die bekend staat als een commutator, zorgt ervoor dat de richting van de stromen kan worden omgekeerd.

Dit gebeurt twee keer per cyclus. Het wordt gedaan om door het raamwerk te stromen, zodat de twee polen die de elektromagnetische beweging vormen tegen de tegenovergestelde magneten vanaf het buitenste deel.

Wanneer de polen van de elektromagneten door die van permanente magneten gaan, wordt de polariteit omgekeerd dankzij de commutator van diezelfde ankerelektromagneet.

De motorfuncties worden in enkele seconden geregeld door de polariteit te regelen. Met de rechtmatige traagheid is het mogelijk om in de goede richting te bewegen.

  • Twee bedrade bedieningselementen manipuleren de volledige functionaliteit van de motor.
  • Het vervangen van borstels voor een lange levensduur zorgt voor een lange levensduur van de operaties en het apparaat, om precies te zijn:
  • De bouwkosten zijn lager.
  • Het aansturen van de motor is enorm eenvoudig en kosteneffectief.

Er zijn niet veel kosten gemoeid met het beheer of onderhoud ervan.

  • De controller is niet nodig om de snelheid van het apparaat te regelen.
  • Werkt in acute omgevingen en extreme situaties vanwege een tekort aan elektronica en elektrische apparaten.
    • Commutatie van elektronica is voornamelijk gebaseerd op de positie van Hall-sensoren.
    • Door het ontbreken van borstels heeft de motor minimaal onderhoud nodig.
    • Snelheid en koppel zijn beide vlak. Dit maakt elk type functie mogelijk bij alle snelheden met een geladen belasting.
    • De borstels hebben geen spanningsval, dus er is een minimale of geen daling van de spanning. Dit verhoogt de efficiëntie van dit apparaat.
    • Je kunt het ook vinden in grote output of grotere frames.
    • De motor heeft een gecondenseerde vorm vanwege zijn geavanceerde thermische onderscheiding. Doordat de BLDC de wikkelingen op de stator heeft die verbazingwekkend gekoppeld is aan de behuizing, is de warmtebeleving beter en is de warmteopwekking ook niet slecht.
    • Omdat er geen mechanische beperking is, zoals borstels of collectoren, is het bereik extreem hoog.
    • U kunt ofwel heel weinig of geen elektrische ruis genereren.

    Borstelmotor VS Borstelloze Motor. Waar Worden Ze Voor Gebruikt?

    Zowel een borstelloze als een geborstelde gelijkstroommotor hebben dezelfde interne functie.

    Het magneetveld dat wordt gecreëerd door de tijdelijke aantrekking van permanente magneten, wordt tijdelijk afstotend of aangetrokken door magnetische velden wanneer de motorwikkelingen worden geactiveerd.

    Deze kracht wordt omgezet in asrotatie, waardoor de motor efficiënt zijn werk kan doen en de functies perfect kan uitvoeren.

    De as roteert en elektrische stroom wordt naar verschillende sets en delen van wikkelingen geleid. Dit handhaaft elektromotorische afstoting en elektromotorische aantrekking en dwingt de rotor voortdurend te draaien en te werken.

    Hieronder staan afbeeldingen van de motoren en hun functies. Ook worden de belangrijkste verschillen weergegeven.

    Hierboven ziet u een afbeelding van een elektromotor die de wikkelingen en magneten laat zien. Borstels voor elektromotoren worden gebruikt om stroom rechtstreeks aan motorwikkelingen te leveren.

    Deze stroomvoerende commutator is niet beschikbaar voor borstelloze motoren. Een versterker schakelt het veld in een borstelloze motor. Deze versterker wordt ook geactiveerd door een optische encoder, een van de vele pendelapparaten.

    De wikkelingen bevinden zich op de rotor, het roterende deel van de motor voor borstelmotoren, en de stator, het enige stationaire onderdeel van de motor voor borstelloze motoren.

    De bovenstaande foto is een borstelloze motor met de wikkelingen op de stator en de magneten op de rotor. De verschillen in hoe de motoren werken zijn duidelijk.

    Welke Van Deze Moet Je Kiezen Tussen De Twee?

    Er zijn twee motoren die verschillende doelen dienen, dus het is moeilijk om te kiezen welke. In overeenstemming met de aanbevelingen en beoordelingen van klanten, is het echter heel gemakkelijk om een borstelloze motor te gebruiken en er vertrouwd mee te raken als het om het hulpprogramma gaat.

    Ze vereisen niet veel onderhoud, dus u hoeft geen lange uren te besteden aan het beheren en wassen van de borstels of het reinigen van de commutator, zoals bij motoren met borstels.

    In het geval van borstelloze motoren kun je niet denken aan bezuinigen op je uitgaven, omdat het budget hoog moet zijn voordat je het koopt. Hoewel de aanwezigheid van een elektrische controller in deze motoren uw werklast vermindert, verdubbelt dit de kosten van het apparaat.

    Aan de andere kant vergen brushed motoren veel onderhoud en beheer; het is echter een vrij goedkope optie vanwege de redelijke prijs. Ze houden geen warmte vast, wat soms een probleem kan zijn.

    Een borstelloze motor is beter omdat deze een hoger rendement, snelheden, minder warmteafvoer en minder elektrisch geluid heeft.

    Er zijn heel veel bedrijven en merken die deze motoren produceren, dus als een laag budget geen optie is, ga dan elke dag voor borstelloze motoren.

    Waar Het Op Neerkomt:

    Meer dan 100 jaar geleden werden borstelmotoren uitgevonden. Ze vertrouwen op borstels die magneten zijn die de as van de motor raken.

    Nieuwere borstelloze motoren zijn meer geavanceerde en elektronische middelen om de rotatie te regelen. Dit wordt gedaan zonder dat een fysiek onderdeel de as van de motor aanraakt. Het gevolg is een duurzamer en efficiënter en nauwkeuriger systeem.

    Borstelloze motoren zijn duurder dan andere soorten borstelmotoren. Ze gaan echter langer mee en hebben een lagere prijs.

    Zelfs als je al deze aspecten in overweging neemt, vallen borstelloze motoren op tussen alle andere typen motoren.

    Het is belangrijk om je geen zorgen te maken over de prijs van een product. Om er het beste uit te halen, moet je geld uitgeven of opofferen.