电子元件技术网logo
电机驱动器创新如何助力应对机器人运动设计挑战
电机驱动器创新如何助力应对机器人运动设计挑战

从辅助外科手术到在制造工厂里举起数千公斤的重物,机器人为我们生活的许多方面提供了便利。机器人对现代化世界的影响显而易见,但您是否思考过机器人系统如何实现如此精确、快速和强大的运动?如果答案是通过电机,那么恭喜您回答正确! 详细阅读>>

干货"title="干货" 干货

电机驱动设计方面的技术进步为我们开启了许多大门。例如在运动控制系统中,更高精度、效率和控制能力给用户体验性和安全性、资源优化以及环境友好性等方面带来了诸多好处。无刷电机技术的引入则是业界朝着全面提升效率迈出的重要一步。

电机驱动原理

电机驱动原理

 

电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 详细阅读>>

利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能

利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能

 

电机驱动设计方面的技术进步为我们开启了许多大门。例如在运动控制系统中,更高精度、效率和控制能力给用户体验性和安全性、资源优化以及环境友好性等方面带来了诸多好处。无刷电机技术的引入则是业界朝着全面提升效率迈出的重要一步。详细阅读>>

英诺赛科推出500W 电机驱动方案,消费、工业双向击破

英诺赛科推出500W 电机驱动方案,消费、工业双向击破

 

机器人系统随工业4.0的发展不断完善,其电源、传感和控制标准也不断提高,机器人的广泛应用要求它体积更小,灵活性更高,能效更高。但由于Si器件的性能受限,电机驱动器存在损耗高、 发热大、体积大等问题,已成为限制中高端电机应用的关键因素。因此,高效、高功率密度的电机驱动器已成为迫切需求。详细阅读>>

电机驱动器的电压基准解决方案

电机驱动器的电压基准解决方案

 

精密信号链对电机驱动器来说非常重要,因为电机驱动器利用精密信号链来测量电机速度、位置、扭矩和电源轨,从而确保高性能系统的稳健性和效率。这一点适用于所有电机系统,例如伺服驱动器、交流逆变器和速度受控型 BLDC 驱动器,因为这些器件都具有电压/电流感测、SIN/COS AFE 和模拟 I/O 等常见子系统。外部电压基准... 详细阅读>>

低压电机驱动设计

 

低压电机驱动设计

本应用笔记介绍了采用表面贴装封装的 n 通道双 MOSFET 的低压电机驱动设计。它描述了使用不同电压应用的设计,以及自适应 MOSFET 栅极驱动器,这是驱动双 n 沟道半桥的...详细阅读>>

基于IM828-XCC的高速电机驱动器设计

 

基于IM828-XCC的高速电机驱动器设计

随着现代机床向高速、高精度方向发展,对机床主轴的技术要求越来越高。电主轴作为高速机床的重要组成部件之一,因其转速高、体积小和优异的动态性能等特性,可有效提高机床的动态平衡,避免了振动和噪声。主轴电机放置在机床的主轴单元内,直接驱动负载。因此,简化了传统的机械驱动结构,实现了"零驱动"。由于电主轴的广泛应用,推动着电机主轴系统向高精度、高速、低能耗、高效率、高可靠性的方向不断发展...详细阅读>>

经典案例 经典案例
浅析汽车空气悬架系统中的电机驱动应用

浅析汽车空气悬架系统中的电机驱动应用

 

汽车悬架系统可以调节车身的高度、阻尼、刚度,有效提升驾驶的舒适性与操控性,从而让驾驶者在不同的车速、路面条件下有不同的驾驶感受,提高车辆的平顺性和品质感。详细阅读>>

按摩椅中的有刷电机驱动

按摩椅中的有刷电机驱动

 

近年来,随着人们健康意识的增强,亚健康、中国老年、商旅办公等人群的扩大,以及智能化按摩椅产品的不断更新升级,具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步获得广大消费者的认可。详细阅读>>

使用电机驱动 IC 的内置系统故障诊断来减少磁场回波

使用电机驱动 IC 的内置系统故障诊断来减少磁场回波

 

大多数逆变器设计中的微控制器 (MCU) 用于监控故障情况并做出反应,以及控制电机驱动。使用标准软件包实现电机驱动控制...详细阅读>>

大多数逆变器设计中的微控制器 (MCU) 用于监控故障情况并做出反应,以及控制电机驱动。使用标准软件包实现电机驱动控制非常简单且相对快速。故障诊断和保护更具挑战性,并且从一种应用到另一种应用可能存在很大差异,因为它们依赖于各种不同的传感器来监测相电流、系统过热状况、振动和其他系统参数。对 MCU 进行编程以解释传感器输入并以获得国际标准所需的适当方式实施保护是很复杂的。