Servicios Profesionales de Desarrollo de Motores BLDC
Acerca de los Motores BLDC
Los motores BLDC (Brushless DC), también conocidos como motores de campo eléctrico conmutado electrónicamente, son un tipo de motor síncrono que opera utilizando electricidad de corriente continua (DC). A diferencia de los motores con escobillas tradicionales, los motores BLDC utilizan la conmutación electrónica en lugar de escobillas y un colector para controlar el movimiento del rotor. Este diseño ofrece varias ventajas, que incluyen mayor eficiencia, vida útil más larga, funcionamiento más silencioso y requisitos de mantenimiento reducidos. Los motores BLDC se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, que incluyen vehículos eléctricos, automatización industrial, sistemas HVAC, electrodomésticos y drones, debido a su fiabilidad, control preciso y eficiencia energética.
Resumen de Soluciones de Motores BLDC
Nuestras soluciones de motores BLDC ofrecen soluciones avanzadas y eficientes para diversas aplicaciones que requieren un control preciso del motor y una alta fiabilidad.
Las características clave de nuestras soluciones de motores BLDC incluyen:
Eficiencia
Nuestros motores BLDC están diseñados para una alta eficiencia, lo que ofrece ahorros de energía y costes de funcionamiento reducidos.
Fiabilidad
Con un diseño sin escobillas y algoritmos de control avanzados, nuestras soluciones de motores BLDC proporcionan un funcionamiento fiable y una larga vida útil, minimizando el tiempo de inactividad y los requisitos de mantenimiento.
Control Preciso
Nuestras soluciones de motores BLDC ofrecen un control preciso de la velocidad y el par, lo que las hace adecuadas para aplicaciones que requieren un control de movimiento preciso.
Diseño Compacto
El diseño compacto y ligero de nuestros motores BLDC permite una fácil integración en aplicaciones con espacio limitado, sin comprometer el rendimiento.
Personalización
Ofrecemos soluciones personalizadas de motores BLDC adaptadas a requisitos de aplicación específicos, que incluyen voltaje, potencia, velocidad y par.
Tipos de Motores BLDC

Motor BLDC conmutado sin escobillas censurado
Los motores BLDC con sensores de Hall dependen de sensores para obtener datos de la posición del rotor, ofreciendo un rendimiento fiable a bajas velocidades. Aunque proporcionan datos precisos para una rotación suave a bajas velocidades, pueden experimentar una retroalimentación retrasada a altas velocidades.

Motor BLDC sin sensores
Este tipo de motor no utiliza sensores de Hall. En cambio, el controlador se basa en la fuerza electromotriz inducida en las bobinas del estator para calcular la posición del rotor. Estos motores de corriente continua sin escobillas ofrecen un rendimiento óptimo a altas velocidades. También se pueden utilizar en entornos de alta temperatura.

Motor BLDC de fase única
El rotor utilizado en los motores BLDC sin escobillas de fase única consta de un par de polos norte y sur. La ventaja es que el motor puede alcanzar inicialmente altas velocidades de rotación. Sin embargo, el rendimiento de los motores de un solo polo disminuye significativamente a bajas velocidades, lo que afecta la eficiencia de la rotación.

Motor BLDC de tres fases
Los motores BLDC sin escobillas de dos fases y tres fases tienen múltiples polos magnéticos en el rotor, normalmente hasta 12 o más. Más polos proporcionan una rotación más suave pero sacrifican la velocidad. Por lo tanto, estos motores son ideales para aplicaciones de baja velocidad y alto par.

Motor BLDC tipo in-runner
Un motor BLDC tipo in-runner tiene el rotor en el interior, rodeado por el estator. También conocidos como motores sin escobillas de rotor interno, son más pequeños en diámetro y tienen una velocidad de rotación más alta que los motores tipo out-runner. Son ideales para aplicaciones compactas y de alta velocidad, como vehículos RC, drones y pequeños electrodomésticos.

Motor BLDC tipo out-runner
El motor BLDC tipo out-runner presenta una carcasa exterior giratoria alrededor de componentes internos fijos. Normalmente tiene más polos magnéticos en el rotor, lo que proporciona un mayor par y una operación más suave. Tienden a tener velocidades más lentas, lo que los hace más adecuados para aplicaciones de baja velocidad y alto par.

Motor BLDC de onda cuadrada
La conducción de onda cuadrada es un método sencillo en el que los componentes electrónicos se encienden y apagan según la posición del rotor, alterando la dirección de la corriente en las bobinas del estator para la rotación del rotor. Este conmutación ocurre seis veces por rotación del rotor.

Motor BLDC con control de campo orientado (FOC)
Los motores BLDC con control de campo orientado (FOC) ofrecen un control preciso de la velocidad y el par del motor al alinear el campo magnético con la posición del rotor. Son ideales para aplicaciones que requieren un alto rendimiento, como vehículos eléctricos, robótica y automatización industrial.

Motor BLDC de onda sinusoidal
El controlador de onda sinusoidal opera ajustando dinámicamente el voltaje de las bobinas del estator en un patrón sinusoidal, sincronizado con el ángulo de rotación del rotor. Este método garantiza una rotación suave al sincronizar con precisión las fases del motor. Cada fase experimenta un ligero retraso para mejorar el rendimiento.
Aplicaciones de motores BLDC
Las soluciones de motores BLDC son aplicables en varios campos, como aplicaciones AGV/AMR, sistemas de transmisión de vehículos eléctricos, equipos industriales, electrodomésticos, drones e industria médica.
AGV / AMR
Los motores sin escobillas encuentran aplicaciones en diseños AGV/AMR, lo que permite el control del movimiento de equipos alimentados por batería, compactos y ligeros. Ofrecen las siguientes ventajas: estructura compacta, funcionamiento sin mantenimiento y larga vida útil. Un control y posicionamiento precisos se logran mediante el sensor de ángulo de mariposa sin escobillas. Con un rango de velocidad más amplio y mayor par, proporcionan un control de movimiento más suave.Dron / FPV
Los motores sin escobillas se utilizan en la unidad de energía de los drones. Normalmente se instalan varios motores sin escobillas en los drones para impulsar las hélices, generando empuje para el despegue, el aterrizaje, el vuelo estacionario y el movimiento hacia adelante. Pueden aumentar la velocidad de vuelo y la capacidad de carga útil de los drones. Con una estructura compacta y un diseño ligero, los motores sin escobillas ofrecen ventajas significativas en cuanto a estabilidad y conversión de potencia.Automático
Los motores sin escobillas se están utilizando cada vez más en la industria automotriz. En los vehículos, los motores sin escobillas pueden servir tanto como generadores como motores. Como generador, cargan la batería del automóvil y proporcionan energía al vehículo. En comparación con los motores de inducción asíncronos tradicionales utilizados en vehículos convencionales, pueden servir como fuente de energía para impulsar el vehículo hacia adelante o hacia atrás.Equipos industriales
En la automatización industrial, los motores sin escobillas se utilizan ampliamente para un control preciso y una operación eficiente en aplicaciones como brazos mecánicos, sistemas de cintas transportadoras, máquinas CNC y ventiladores. Las máquinas CNC de alta precisión a menudo emplean servomotores de CA de imanes permanentes síncronos, reemplazando los servomotores de CC.Médico
En los equipos médicos, los motores sin escobillas se utilizan en herramientas quirúrgicas, bombas de infusión, ventiladores, etc., para lograr un control preciso del movimiento y un funcionamiento silencioso. Los servomotores sin escobillas pueden impulsar sistemas en instrumentos quirúrgicos como robots quirúrgicos, pinzas, bisturíes, etc.Aprendizaje de nuestros casos de desarrollo de motores BLDC
Características del proyecto:
- Potencia de salida superior a 1,5 kW
- Dimensiones del controlador: 50708 mm (excluyendo cables y condensadores electrolíticos)
- Interfaz USB Tipo-C
- Muestreo de corriente de tres fases con función HFI silenciosa
- Entrada/salida con protección ESD
- Función de apagado USB; requiere conexión a la fuente de alimentación para operar
Especificaciones eléctricas:
- Máxima tensión de entrada: 80V
- Corriente de fase: Continua 60A, Corriente instantánea >75A
- Rango de corriente de muestreo: ±82.5A
- Tensión de entrada recomendada: <65V
Nota: Al utilizar un suministro de alimentación conmutado, puede ser necesario reducir el uso y establecer Battery Current Max Regren a -0.1A.
Características del Proyecto:
Método de control: aplicación móvil, controlador PS2, guantes portátiles;
Reconocimiento de color, recogida direccional de objetos, evitación de obstáculos;
Aplicable a diversos entornos industriales con alta fiabilidad;
Alta potencia de salida, capaz de impulsar brazos robóticos y cargas grandes;
Algoritmo de control avanzado para lograr un control preciso de posición y velocidad;
Especificaciones Eléctricas:
- Rango de voltaje: 48V
- Potencia de salida máxima: 1.5KW
- Interfaz de control programable para una fácil integración con sistemas de automatización industrial.
Adecuado para: brazos robóticos y sistemas de control de movimiento en campos de automatización industrial como la fabricación de automóviles, la logística y las líneas de montaje.
Características del Proyecto:
- Potencia Alta: Capaz de entregar más de 10KW, ideal para la transmisión de energía precisa en máquinas CNC.
- Posicionamiento Preciso: Utiliza sistemas de control de bucle cerrado y retroalimentación del codificador para un control de movimiento preciso.
- Gestión Térmica Eficiente: Incorpora técnicas de enfriamiento avanzadas para una disipación de calor óptima.
- Control Flexible: Soporta múltiples modos de accionamiento y algoritmos de control para satisfacer diversas necesidades de mecanizado.
Especificaciones Eléctricas:
- Tipos de Motor: 80/90/110/130ST
- Potencia del Motor: 1.5KW 2.3KW 5.5KW
- Velocidad RPM: 3000
- Voltaje de entrada máximo: 220V
- Corriente de fase: 30A continuamente, corriente instantánea superior a 50A
- Rango de corriente de muestreo: ±40A
- Voltaje de entrada recomendado: <200V
Características del Proyecto:
- Potencia de salida superior a 2.5KW
- Diseño compacto del controlador para una fácil integración en el chasis del scooter
- Integración con aplicación móvil a través de Bluetooth para control y monitoreo remoto
- Diseño impermeable y a prueba de polvo para uso en exteriores
- Protección integrada contra sobrecorriente y sobrevoltaje
- Compatible con baterías de plomo-ácido y de litio
Especificaciones Eléctricas:
- Voltaje de entrada máximo: 72V
- Corriente de fase: 80A continuos, corriente pico >100A
- Sistema de frenado regenerativo eficiente
- Monitoreo inteligente de temperatura para protección del motor
Características del Proyecto:
- Diseñado para aplicaciones de exploración e inspección submarinas
- Materiales resistentes a la corrosión para un uso prolongado bajo el agua
- Diseño compacto y ligero para una fácil maniobrabilidad
- Sistema integrado de control de timones para una navegación precisa
- Operación de bajo ruido para minimizar las molestias a la vida acuática
Especificaciones eléctricas:
- Voltaje de entrada máximo: 48V
- Corriente de fase: 40A continuos, corriente pico >60A
- PCB recubierto especialmente para una mayor resistencia al agua
- Sensor de profundidad integrado para un control automático de la profundidad
¿Cómo empezar tu proyecto de motor BLDC?
Presentar Requisito
Primero, por favor, presenta tu requisito específico a continuación, siempre y cuando proporciones tu información de contacto.
Diseño y Desarrollo
Una vez evaluado el proyecto de motor BLDC, nuestros ingenieros comienzan a diseñarlo y desarrollarlo.
Probar y Depurar
Una vez finalizado el trabajo de desarrollo, los motores BLDC serán probados con dispositivos profesionales.
Entrega
Finalmente, organizaremos el envío para ti. Si tienes algún problema al usar el producto, no dudes en contactarnos.