Questions tagged «motor»

将电能转换为旋转运动或持续线性运动的电动执行器(线性电动机)。电动机有很多类型。如果已知特定类型的电动机,则使用或添加更特定的标签会很有帮助,例如直流电动机,无刷直流电动机或感应电动机。


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极慢速电动机
一位顾客问: 我想将小型的业余直流电动机的速度降低到用户变量范围,该范围从慢速到零RPM。我只需要使用壁式电源适配器和电位计来设置速度,但是电动机上的负载可能会略有变化。尽管电动机上的阻力将非常低,但是如果该阻力确实发生变化,我希望电动机的速度保持稳定。 几个人告诉我为此使用PWM控制器,因为PWM的范围为0到100%。当然这不在RPM中。另一个人说,电动机可能不会适当减速,因为PWM上的赫兹额定值可能会很高,以至于允许这样做,或者是因为脉冲可能没有足够的强度来激发电动机,从而根本无法在电动机运动时使电动机运动速度设置为接近零。 我考虑过要使用步进电机,所以我看了一个用于Arduino套件的Adafruit电机/步进/伺服盾-v1.0,但是我对这些东西几乎一无所知,所以我也不知道这是否正确。 我想旋转一个旋钮,以从RPM的几个部分改变电动机的速度,直至达到“慢速” ...例如60 RPM?...也许? 哦...比较便宜而且设置简单也很好! 有什么想法吗?
13 motor  dc 

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如何找到未知直流电动机的电压范围?
我有一台未标记的小型电动机,其速度控制器板烧坏了。我能够弄清楚该电动机是直流电动机,因为它有两根电线伸出,并且速度控制器上有一个整流器。 我想找出电动机的最大电压范围是多少,但是事实证明这很困难。板上似乎有一个三端双向可控硅开关元件,也许还有一个双向可控硅开关元件或某些二极管。没有变压器,所以我想它可能在120V的全电压下工作。还有一堆电阻器和电容器可能用于PWM。 我在钻床上按下了电动机,以570RPM或59.69弧度/秒的速度旋转了轴,并获得了16V的输出。电机电阻为39欧姆(之前读数为50)。 是否有图表或公式表示直流电动机的电压与速度和电压与转矩? 仅供参考,马达直径大约2英寸宽,马达高度大约4英寸。马达上装有塑料蜗轮,并用作颈部按摩器。我的猜测是它需要以高扭矩运行。 这是电动机的照片和电路的快照:

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直流玩具电动机旋转时会发出交流电吗?
我刚刚在Facebook上观看了一个人的视频,该人建立了一个项目,该项目使用由电池供电的玩具制成的9伏直流电动机驱动LED发光。他们只需将LED连线到电动机,然后使用滑轮系统旋转电动机即可。 这是视频的链接:用直流电动机创建发电机。 旋转玩具时,像玩具中使用的典型直流电动机难道不像交流发电机那样吗?当您将磁铁移过线圈时,会从线圈中获得交流脉冲。如果廉价的直流玩具电动机包含整流二极管,我会感到惊讶,因为它被设计为直流电动机,而不是直流发电机。 因此,我的期望是,典型的直流电动机将像交流发电机一样工作。 此外,以相当高的速度旋转的9伏直流电动机可能会发出大约9伏交流电,并且背后有相当大的电流,因此我认为您可能会超过小型LED上的反向击穿电压并将其烧坏的风险。 。 我认为相关视频中的项目将需要一个整流二极管(理想情况下是全波整流器)和一个限流电阻,否则可能会导致LED爆裂。
12 led  motor  ac  dc  generator 


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基于电场的电机
在功率电磁学讲座中,老师问了我们这个问题。我们知道,电场和磁场很容易相互转化。并且它们在各种系统中得到了广泛使用。 他问我们为什么几乎所有的电机仍然仍基于磁能交换?为什么不将电场用于通过机器的气隙进行功率交换和相互作用?

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在等效于增加电感的直流电动机中考虑反电动势是否有效?
我知道反电动势可以看作是与电动机串联的电压源,它与速度成正比。这是共识,我完全理解。在我理解这一点之前,我自己提出了一个替代解释,我想知道它是否有效。 想一想:电感器可以抵抗电流变化。更大的电感器抵抗力更大。停转的电动机可抵抗电流变化。旋转的电动机更能抵抗它。 在给定电流下的小电感器具有一些存储的能量。在相同电流下更大的电感器具有更多的存储能量。在给定电流下停转的电动机具有一些存储的能量。在相同电流下旋转的电动机具有更多的存储能量。 希望您能看到学生可能会凭直觉假设:电动机的绕组表现出的电感随电动机的速度而增加。当然,这并不是因为它神奇地增加了导线的匝数,而是也许是一种机械电感器,将能量存储在电动机的动量中,而不是在磁场中。我对电感器的直观理解毕竟是飞轮。也许这是一个实际上是飞轮的感应器。 这个类比可以进一步延伸吗?在阻性和感性负载中,交流电流滞后于交流电压。增加更多的电感,电流滞后更多。在电动机中,电流滞后于电压。如果电动机旋转得更快,是否滞后更多? 如果这是真的,可以证明反电动势等效于随电动机速度增加的电感吗? 如果没有,为什么?直觉的例子将首先被赞赏,然后数学。当以相反的顺序出现时,我似乎从未理解过。


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这个二极管起什么作用?
我刚刚购买了Arduino Uno套件,并且正在研究套件随附的手册中的所有项目。从最简单的LED和电阻电路,到对Arduino板,面包板的感觉,以及将我已有30多年未使用的电子知识抹去的知识。它需要除尘。 电路之一只是简单地演示使用电动机和NPN晶体管的电源开关。据我了解,除了二极管的功能外,我还了解了这种最基本的电路的各个方面,据我所知,它们在电路的工作中不起作用。肯定有一个原因,所以我的问题是:那是什么原因?

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为什么无刷电机不“短路”?
您总是在学校里学习到不要将电池的端子短路,因为电线会因大电流而过热。 如果您看一看无刷电机,您会发现它只是电线线圈。那么为什么这些电动机不使电源线“短路”呢?这与短路电池端子有何不同?电动机运行时如何调节电流?

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使用N沟道MOSFET驱动直流电动机时的电压尖峰
我正在尝试使用MOSFET IRFP054N驱动直流电动机(12V,100W)。PWM频率为25 kHz。这是原理图: 我知道DSEI120-12A并不是最好的二极管,但我现在没有更好的二极管。我也尝试过的3A肖特基二极管会很快发热。 以下是示波器波形(A = MOSFET漏极(蓝色),B =栅极驱动(红色)): 较小的占空比: MOSFET关断时出现电压尖峰,持续约150 ns,幅度最大。60V。无论我增加占空比,电压还是增加电机负载,振幅均保持不变。尖峰的宽度取决于电动机的负载(可能取决于电流)。 我试过了: 将栅极电阻增加到57Ω,以降低MOSFET的关断速度。 在电机和MOSFET之间添加Schkottky二极管(SR3100,3A)。 在直流母线和电动机之间放置各种电容器。在低占空比和低电压下运行时,这有时会有所帮助,但是当功率增加时,会再次出现尖峰。 所有这些都无法完全消除峰值。有趣的是:尖峰不会破坏MOSFET(因为它的额定电压为55 V),但我想正确地制作此驱动器。 我正在寻找其他尝试的建议,以及为什么此峰值限制为60V。 更新: 我认为1 mF的电解电容不能吸收电动机的能量尖峰。现在,我在12V线上添加了一个2.2 uF薄膜电容器,在电机上添加了200 nF陶瓷电容,并在MOSFET上添加了100 nF陶瓷电容。 尽管现在我在关闭时振铃,这有助于降低了尖峰-可能需要改善MOSFET的缓冲性能。但是电压幅度要低得多(负载时为30-40 V)。
11 mosfet  motor  pwm  driver 

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定子绕组方向不同的说明
作为外行,我试图了解感应电动机或发电机的基本配置。我看过许多定子接线图和照片/剖视图,并且注意到绕组有两种不同的方向: 我见过的所有图表都显示了一个带有圆角矩形的单个绕组。 类型一-绕组的轴线指向转子的轴。 类型2-绕组的轴线与转子的轴线相距90度。 这两个方向之间的差异使我很难概念化电动机/发电机中存在的“旋转电磁场”。我正在寻找关于这两个缠绕方向背后的目的的解释。 [编辑] 45度定向: 0度方向: 90度定向:我现在找不到。
11 motor  generator 

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连续旋转“伺服”与直流电动机
在什么情况下,我应该选择连续旋转的“伺服”而不是直流电动机? 在我看来,要使用直流电动机,我将需要MCU的三个引脚-两个用于正向/反向/制动/海岸,一个用于PWM。最重要的是,我需要一个H桥。 对于连续旋转伺服,我只需要一个信号引脚和一些代码即可发送适当的定时信号。我无法控制伺服器的速度,可以吗?而且,它必须类似于电动机内部的H桥,这肯定会增加成本,但是电动机将始终处于齿轮传动状态,这是一个加号。 那么,每种方案的优缺点是什么,何时应该选择一种方案呢?
11 motor  servo 

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Arduino步进电机
已锁定。该问题及其答案被锁定,因为该问题是题外话,但具有历史意义。它目前不接受新的答案或互动。 如何将Arduino与步进电机配合使用?

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减少旧式交流电机因电刀产生的EMI
我有一把旧电刀(220V 50Hz),似乎会产生很多电磁干扰。关于此的一些线索是PC扬声器发出的“嗡嗡”声,有时我在有人使用它时注意到。 最近,我买了一个带有触摸按钮的设备,我注意到当刀在使用中时,该设备会检测到误触摸。因此,在这一点上,我认为刀会产生很多EMI(也许是因为它是旧型号?) 因此,我想问:有没有办法减少它们(交流电动机上的电容器,..)? 还是我可以做一个盾牌?(例如,将铝板粘在塑料盖内)。 请不要建议更换它:)问题只是想了解有关EMI,屏蔽等的更多信息。

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