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漲知識(shí)丨各類NACHI電機(jī)工作原理大揭秘

更新時(shí)間:2024-02-26   點(diǎn)擊次數(shù):735次

  漲知識(shí)丨各類NACHI電機(jī)工作原理大揭秘

  NACHI電機(jī)左側(cè)是用來(lái)旋轉(zhuǎn)光盤播放設(shè)備中的光盤的主軸電機(jī)示例。共有三相×3共9個(gè)線圈。右側(cè)是FDD設(shè)備的主軸電機(jī)示例,共有12個(gè)線圈(三相×4)。線圈被固定在電路板上,并纏繞在鐵芯上。

  在線圈右側(cè)的盤狀部件是永磁體轉(zhuǎn)子。外圍是永磁體,轉(zhuǎn)子的軸插入線圈的中心部位并覆蓋住線圈部分,永磁體圍繞在線圈的外圍。

  三相全波無(wú)刷電機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖和線圈連接等效電路

  NACHI電機(jī)該內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖是結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單的2極(2個(gè)磁體)3槽(3個(gè)線圈)電機(jī)示例。它類似于極數(shù)和槽數(shù)相同的有刷電機(jī)結(jié)構(gòu),但線圈側(cè)是固定的,磁體可以旋轉(zhuǎn)。當(dāng)然,沒(méi)有電刷。

  在這種情況下,線圈采用Y形接法,使用半導(dǎo)體元件為線圈供給電流,根據(jù)旋轉(zhuǎn)的磁體位置來(lái)控制電流的流入和流出。在該示例中,使用霍爾元件來(lái)檢測(cè)磁體的位置。霍爾元件配置在線圈和線圈之間,根據(jù)磁場(chǎng)強(qiáng)度檢測(cè)產(chǎn)生的電壓并用作位置信息。在前面給出的FDD主軸電機(jī)的圖像中,也可以看到在線圈和線圈之間有用來(lái)檢測(cè)位置的霍爾元件(線圈的上方)。

  霍爾元件是的磁傳感器??蓪⒋艌?chǎng)的大小轉(zhuǎn)換為電壓的大小,并以正負(fù)來(lái)表示磁場(chǎng)的方向。下面是顯示霍爾效應(yīng)的示意圖。

  圖片

  霍爾元件利用了“當(dāng)電流IH流過(guò)半導(dǎo)體并且磁通B與電流成直角穿過(guò)時(shí),會(huì)在垂直于電流和磁場(chǎng)的方向上產(chǎn)生電壓VH"的這種現(xiàn)象,美國(guó)物理學(xué)家Edwin Herbert Hall(埃德溫·赫伯特·霍爾)發(fā)現(xiàn)了這種現(xiàn)象并將其稱為“霍爾效應(yīng)"。產(chǎn)生的電壓VH由下列公式表示。

  VH = (KH / d)?IH?B??※KH:霍爾系數(shù),d:磁通穿透面的厚度

  如公式所示,電流越大,電壓越高。常利用這個(gè)特性來(lái)檢測(cè)轉(zhuǎn)子(磁體)的位置。

  三相全波無(wú)刷電機(jī)的旋轉(zhuǎn)原理

  下面將按照步驟①~⑥來(lái)說(shuō)明無(wú)刷電機(jī)的旋轉(zhuǎn)原理。為了易于理解,這里將永磁體從圓形簡(jiǎn)化成了矩形。

 ?、僭谌嗑€圈中,設(shè)線圈1固定在時(shí)鐘的12點(diǎn)鐘方向上,線圈2固定在時(shí)鐘的4點(diǎn)鐘方向上,線圈3固定在時(shí)鐘的8點(diǎn)鐘方向上。設(shè)2極永磁體的N極在左側(cè),S極在右側(cè),并且可以旋轉(zhuǎn)。

  使電流Io流入線圈1,以在線圈外側(cè)產(chǎn)生S極磁場(chǎng)。使Io/2電流從線圈2和線圈3流出,以在線圈外側(cè)產(chǎn)生N極磁場(chǎng)。

  在對(duì)線圈2和線圈3的磁場(chǎng)進(jìn)行矢量合成時(shí),向下產(chǎn)生N極磁場(chǎng),該磁場(chǎng)是電流Io通過(guò)一個(gè)線圈時(shí)所產(chǎn)生磁場(chǎng)的0.5倍大小,與線圈1的磁場(chǎng)相加變?yōu)?.5倍。這會(huì)產(chǎn)生一個(gè)相對(duì)于永磁體成90°角的合成磁場(chǎng),因此可以產(chǎn)生最大扭矩,永磁體順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  當(dāng)根據(jù)旋轉(zhuǎn)位置減小線圈2的電流并增加線圈3的電流時(shí),合成磁場(chǎng)也順時(shí)針旋轉(zhuǎn),永磁體也繼續(xù)旋轉(zhuǎn)。

  ②在旋轉(zhuǎn)了30°的狀態(tài)下,電流Io流入線圈1,使線圈2中的電流為零,使電流Io從線圈3流出。

  線圈1的外側(cè)變?yōu)镾極,線圈3的外側(cè)變?yōu)镹極。當(dāng)矢量合成時(shí),產(chǎn)生的磁場(chǎng)是電流Io通過(guò)一個(gè)線圈時(shí)所產(chǎn)生磁場(chǎng)的√3(≈1.72)倍。這也會(huì)產(chǎn)生相對(duì)于永磁體的磁場(chǎng)成90°角的合成磁場(chǎng),并順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  當(dāng)根據(jù)旋轉(zhuǎn)位置減小線圈1的流入電流Io、使線圈2的流入電流從零開(kāi)始增加、并使線圈3的流出電流增加到Io時(shí),合成磁場(chǎng)也順時(shí)針旋轉(zhuǎn),永磁體也繼續(xù)旋轉(zhuǎn)。

  ※假設(shè)各相電流均為正弦波形,則此處的電流值為Io × sin(π?3)=Io × √3?2 通過(guò)磁場(chǎng)的矢量合成,得到總磁場(chǎng)大小為一個(gè)線圈所產(chǎn)生磁場(chǎng)的(√3?2)2×2=1.5 倍。當(dāng)各相電流均為正弦波時(shí),無(wú)論永磁體的位置在哪,矢量合成磁場(chǎng)的大小均為一個(gè)線圈所產(chǎn)生磁場(chǎng)的1.5倍,并且磁場(chǎng)相對(duì)于永磁體的磁場(chǎng)成90°角。

 ?、墼诶^續(xù)旋轉(zhuǎn)了30°的狀態(tài)下,電流Io/2流入線圈1,電流Io/2流入線圈2,電流Io從線圈3流出。

  線圈1的外側(cè)變?yōu)镾極,線圈2的外側(cè)也變?yōu)镾極,線圈3的外側(cè)變?yōu)镹極。當(dāng)矢量合成時(shí),產(chǎn)生的磁場(chǎng)是電流Io流過(guò)一個(gè)線圈時(shí)所產(chǎn)生磁場(chǎng)的1.5倍(與①相同)。這里也會(huì)產(chǎn)生相對(duì)于永磁體的磁場(chǎng)成90°角的合成磁場(chǎng),并順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  以①~③相同的方式旋轉(zhuǎn)。

  這樣,如果不斷根據(jù)永磁體的位置依次切換流入線圈的電流,則永磁體將沿固定方向旋轉(zhuǎn)。同樣,如果使電流反向流動(dòng)并使合成磁場(chǎng)方向相反,則會(huì)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  下圖連續(xù)顯示了上述①~⑥每個(gè)步驟的每個(gè)線圈的電流。通過(guò)以上介紹,應(yīng)該可以理解電流變化與旋轉(zhuǎn)之間的關(guān)系了。

  NACHI電機(jī)是一種可以與脈沖信號(hào)同步準(zhǔn)確地控制旋轉(zhuǎn)角度和轉(zhuǎn)速的電機(jī),步進(jìn)電機(jī)的也稱為“脈沖電機(jī)"。由于步進(jìn)電機(jī)無(wú)需使用位置傳感器僅通過(guò)開(kāi)環(huán)控制即可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的定位而被廣泛用于需要定位的設(shè)備中。

  步進(jìn)電機(jī)的結(jié)構(gòu)(兩相雙極)

  下圖從左到右分別是步進(jìn)電機(jī)的外觀示例、內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖和結(jié)構(gòu)概念簡(jiǎn)圖。

  NACHI電機(jī)在外觀示例中,給出的是HB(混合)型和PM(永磁)型步進(jìn)電機(jī)的外觀。在中間的結(jié)構(gòu)圖給出的也是HB型和PM型的結(jié)構(gòu)。

  步進(jìn)電機(jī)是線圈固定、永磁體旋轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)。右側(cè)的步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)概念圖是使用兩相(兩組)線圈的PM電機(jī)示例。在步進(jìn)電機(jī)基本結(jié)構(gòu)示例中,線圈配置在外側(cè),永磁體配置在內(nèi)側(cè)。線圈除了兩相外,還有三相和五相等相數(shù)較多的類型。

  有些NACHI電機(jī)具有其他不同的結(jié)構(gòu),但是為了便于介紹其工作原理而在本文中給出了基本結(jié)構(gòu)的步進(jìn)電機(jī)。通過(guò)本文希望了解步進(jìn)電機(jī)基本上采用線圈固定、永磁體旋轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)。

  NACHI電機(jī)的基本工作原理(單相勵(lì)磁)

  下面使用下圖來(lái)介紹步進(jìn)電機(jī)的基本工作原理。這是上面兩相雙極型線圈每一相(一組線圈)的勵(lì)磁示例。該圖的前提是狀態(tài)從①到④變化。線圈分別由線圈1和線圈2組成。另外,電流箭頭表示電流流動(dòng)方向。

  NACHI電機(jī)這三種電機(jī)的大概構(gòu)造和對(duì)比。這些電機(jī)的基本組成部件主要為線圈、磁鐵和轉(zhuǎn)子,另外由于種類不同,又分線圈固定型和磁鐵固定型。

  NACHI電機(jī)以下為與示例圖相關(guān)的結(jié)構(gòu)說(shuō)明。由于更細(xì)致地劃分的話,還可能存在其他結(jié)構(gòu),因此請(qǐng)理解本文中介紹的是大框架下的結(jié)構(gòu)。

  這里的步進(jìn)電機(jī)的線圈在外側(cè)固定,磁鐵在內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)。

  這里的有刷直流電機(jī)的磁鐵在外側(cè)固定,線圈在內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)。由電刷和換向器(commutator)負(fù)責(zé)向線圈供電和改變電流方向。

  這里的無(wú)刷電機(jī)的線圈在外側(cè)固定,磁鐵在內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)。

  由于馬達(dá)電機(jī)種類不同,即使基本組成部件相同其結(jié)構(gòu)也有不同。具體將在各部分進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

  NACHI電機(jī)下面是經(jīng)常在模型中使用的有刷直流電機(jī)的外觀,以及普通的兩極(2個(gè)磁體)三槽(3個(gè)線圈)型電機(jī)的分解示意圖。也許很多人都有拆卸電機(jī)、拿出磁鐵的經(jīng)驗(yàn)。

  可以看到有刷直流電機(jī)的永磁體是固定的,有刷直流電機(jī)的線圈可以繞內(nèi)部中心旋轉(zhuǎn)。固定側(cè)稱為“定子",旋轉(zhuǎn)側(cè)稱為“轉(zhuǎn)子"。

  NACHI電機(jī)的外圍有三個(gè)換向器(用于電流切換的彎曲金屬片)。為了避免彼此接觸,換向器之間間隔120°(360°÷3枚)配置。換向器隨著軸的旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn)。

  一個(gè)換向器連接有一個(gè)線圈端和另一個(gè)線圈端,并且三個(gè)換向器和三個(gè)線圈作為電路網(wǎng)形成一個(gè)整體(環(huán)形)。

  兩個(gè)電刷被固定在0°和180°處,以便與換向器接觸。外部直流電源與電刷相連接,電流按電刷→換向器→線圈→電刷的路徑流動(dòng)。

  ① NACHI電機(jī)而由于線圈A的電流的1/2從左電刷流向線圈B和線圈C的方向與線圈A相反,因此線圈B和線圈C的外側(cè)變?yōu)槿鮊極(在圖中用略小字母表示)。

  這些線圈中產(chǎn)生的磁場(chǎng)以及磁體的排斥和吸引作用使線圈受到逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的力。

 ?、?進(jìn)一步逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)

  接下來(lái),假設(shè)在線圈A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)30°的狀態(tài)下,右電刷與兩個(gè)換向器接觸。

  線圈A的電流持續(xù)從左電刷流過(guò)右電刷,并且線圈的外側(cè)保持S極。

  與線圈A相同的電流流經(jīng)線圈B,并且線圈B的外側(cè)變?yōu)檩^強(qiáng)的N極。

  由于線圈C的兩端被電刷短路,所以沒(méi)有電流流動(dòng),也沒(méi)有磁場(chǎng)產(chǎn)生。

  即使在這種情況下,也會(huì)受到逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的力。

  從③到④上側(cè)的線圈持續(xù)受到向左動(dòng)的力,下部的線圈持續(xù)受到向右動(dòng)的力,并繼續(xù)逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)

  在線圈每30°旋轉(zhuǎn)到③和④狀態(tài)下,當(dāng)線圈位于中心水平軸上方時(shí),線圈的外側(cè)變?yōu)镾極;當(dāng)線圈位于下方時(shí)變?yōu)镹極,并且反復(fù)該運(yùn)動(dòng)。

  換句話說(shuō),上側(cè)線圈反復(fù)受到向左動(dòng)的力,下側(cè)線圈反復(fù)受到向右動(dòng)的力(均為逆時(shí)針?lè)较颍_@使轉(zhuǎn)子始終逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  如果將電源連接到相對(duì)的左電刷(-)和右電刷(+),則線圈中會(huì)產(chǎn)生方向相反的磁場(chǎng),因此施加到線圈上的力的方向也相反,變?yōu)轫槙r(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  此外,當(dāng)斷開(kāi)電源時(shí),有刷電機(jī)的轉(zhuǎn)子會(huì)因沒(méi)有了使之繼續(xù)旋轉(zhuǎn)的磁場(chǎng)而停止旋轉(zhuǎn)。


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