RU2075820C1 - Бесконтактный двигатель постоянного тока - Google Patents

Бесконтактный двигатель постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2075820C1
RU2075820C1 RU93031586A RU93031586A RU2075820C1 RU 2075820 C1 RU2075820 C1 RU 2075820C1 RU 93031586 A RU93031586 A RU 93031586A RU 93031586 A RU93031586 A RU 93031586A RU 2075820 C1 RU2075820 C1 RU 2075820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transistors
motor
pnp
sections
circuit
Prior art date
Application number
RU93031586A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93031586A (ru
Inventor
Д.А. Ицков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Московский научно-производственный комплекс "Авионика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Московский научно-производственный комплекс "Авионика" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Московский научно-производственный комплекс "Авионика"
Priority to RU93031586A priority Critical patent/RU2075820C1/ru
Publication of RU93031586A publication Critical patent/RU93031586A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2075820C1 publication Critical patent/RU2075820C1/ru

Links

Abstract

Использование: в управляемых и неуправляемых приводах постоянного тока для различных систем автоматического управления и регулирования. Сущность: двигатель содержит двухфазную обмотку, секции которой соединены по мостовой схеме, два датчика положения ротора двигателя, сдвинутые в пространстве относительно друг друга на 90 эл.град. и подключенные к электронной схеме коммутации. Электронная схема коммутации выполнена по мостовой схеме на четырех силовых транзисторах, образующих комплементарные пары, каждая из которых включена в соответствующую диагональ мостовой схемы двухфазной обмотки двигателя. 1 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к области электротехники, в частности, к бесконтактным двигателям постоянного тока и может быть использовано в приводах постоянного тока как неуправляемых, так и управляемых для различных систем автоматического управления и регулирования.
Известен бесконтактный двигатель постоянного тока, содержащий двухфазную обмотку, секции которой соединены между собой по мостовой схеме, датчики положения ротора двигателя в двухмостовую электронную схему коммутации, каждый мост которой выполнен на четырех силовых транзисторах, образующих комплементарные пары, управляемые датчиками положения ротора двигателя через промежуточные транзисторы, причем, к диагоналям этих мостов подключены диагонали мостовой схемы двухфазной обмотки двигателя [1]
Недостатком известного бесконтактного двигателя является сложность электронной схемы коммутации и невысокая надежность в эксплуатации из-за наличия большого числа радиоэлектронных элементов, а также из-за того, что отказ хотя бы одного из транзисторов схемы коммутации приводит к отказу двигателя в целом.
Известен другой бесконтактный двигатель постоянного тока, являющийся улучшенной модификацией вышеописанного, где силовые транзисторы электронной схемы коммутации управляются непосредственно от датчиков положения ротора двигателя [2]
Данный двигатель является наиболее близким по технической сущности к заявляемому и содержит двухфазную обмотку, секции которой соединены по мостовой схеме, датчики положения ротора двигателя, выполненные в виде двух датчиков Холла, подключенных первым и вторым выводом через соответствующие резисторы к шинам питания и сдвинутых в пространстве относительно друг друга на 90 эл. град. и двухмостовую электронную схему коммутации, электронную схему коммутации, каждый мост которой выполнен в виде двух силовых p-n-p транзисторов и двух силовых n-p-n транзисторов, эмиттеры p-n-p транзисторов подключены к положительной шине питания, а эмиттеры n-p-n транзисторов к отрицательной шине питания, к которой через резисторы подключены также их базы, соединенные соответственно с третьим и четвертым выводами датчика Холла, коллекторы транзисторов разноименной проводимости попарно соединены между собой через соответствующий диод, причем точка соединения катода диода и коллектора n-p-n транзистора одной пары соединена через резистор с базой p-n-p транзистора другой пары, точки соединения анода диода с коллектором p-n-p транзистора одного моста электронной схеме коммутации подключены к первой диагонали, а другого к второй диагонали мостовой схемы двухфазной обмотки двигателя.
Однако и эта схема является довольно сложной и не обеспечивает достаточной надежности в эксплуатации.
Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков, т. е. упрощение схемы и повышение ее надежности.
Решение поставленной задачи достигается благодаря тому, что в бесконтактном двигателе постоянного тока, содержащем двухфазную обмотку, секции которой соединены по мостовой схеме, два датчика положения ротора двигателя, подключенные к шинам питания и сдвинутые в пространстве относительно друг друга на 90 элград. и электронную схему коммутации, последняя выполнена в виде двух силовых p-n-p транзисторов и двух силовых n-p-n транзисторов, подключенных эмиттерами к соответствующей шине питания, базы первых p-n-p и n-p-n транзисторов подключены к выходу соответствующего датчика положения ротора двигателя, базы вторых p-n-p и n-p-n транзисторов через соответствующие резисторы соединены с коллекторами первых p-n-p и n-p-n транзисторов, причем коллекторы одноименных транзисторов подключены к соответствующей диагонали мостовой схемы двухфазной обмотки, секции которой, образующие противоположные плечи моста, подключены к смежным секциям одноименными выводами.
Сущность изобретения поясняется принципиальной электрической схемой заявляемого устройства.
Бесконтактный двигатель постоянного тока содержит две цепочки из последовательно соединенных резистора 1(2) и датчика 3(4) положения ротора двигателя, включенные между положительной и отрицательной шинами питания, электронную схему коммутации, выполненную на двух силовых p-n-p транзисторах 5, 6 и двух силовых n-p-n транзисторах 7, 8, эмиттеры которых подключены соответственно к положительной и отрицательной шинам питания. Базы транзисторов 5 и 7 соединены соответственно с выходами датчиков 3 и 4 положения роторов двигателя, а их коллекторы соединены соответственно с базами транзисторов 6 и 8 через резисторы 9 и 10. Двухфазная обмотка двигателя выполнена в виде одинаковых секций 11, 12, 13 и 14, соединенных между собой по мостовой схеме, в одну диагональ которой включены коллекторы транзисторов 5 и 6, в другую коллекторы транзисторов 7 и 8.
В качестве датчиков 3, 4 положения ротора двигателя могут быть использованы датчики Холла, магниторезисторы, пары фотодиод-светодиод и т.п. причем датчики должны быть сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 90 элград.
При вращении ротора двигателя в момент прохождения им точки, где расположен первый датчик 3 положения, условно называемой нулевой, открывается транзистор 5 и остается открытым до тех пор, пока ротор не повернется на 180 эл град. относительно этой точки. После чего транзистор 5 закроется. В момент прохождения ротором второй точки, отстоящей от нулевой на 90 элград. где расположен второй датчик 4 положения, открывается транзистор 7 и остается открытым до тех пор, пока ротор не повернется на 180 элград. относительно данной точки.
Таким образом, зона, когда одновременно открыты оба транзистора 5 и 7, составляет 90 элград. При этом через секцию 11 двухфазной обмотки протекает полный ток, т.е. ток, определяемый сетевым напряжением и сопротивлением секции обмотки, от точки "г" к точке "а". Одновременно одна треть полного тока протекает через секции 12, 13, 14. Магнитные поля секций 14 и 12 взаимно уничтожаются, а магнитные поля секций 13 и 11 складываются, что обеспечивается схемой включения без обмотки.
После того, как датчик 3 отключит транзистор 5, а транзистор 7 будет оставаться открытым при повороте ротора еще на 90 элград. ток базы транзистора 6 потечет через резистор 9, секцию 11 обмотки и цепь коллектор-эмиттер транзистора 7, транзистор 6 отключается. Ранее, когда транзистор 5 был открыт, транзистор 6 не мог открыться, т.к. его база была фактически соединена с положительной шиной питания. В результате полный ток потечет через секцию 12 обмотки от точки "б" к точке "а", а одна треть тока - через секции 13, 14, 11. Здесь так же, как было описано выше, поля двух секций обмотки в данном случае 11 и 13 взаимно уничтожаются, а поле секции 14 сложится с полем секции 12 и увеличит рабочий магнитный поток двигателя на одну треть.
В дальнейшем работа схемы происходит аналогично: откроется транзистор 8, и полный потечет через секцию 13, а одна треть тока через секции 12, 11, 14 обмотки. Затем вновь откроется транзистор 5, и полный ток потечет через секцию 14, а одна треть тока через секции 11, 12, 13. Во всех случаях поля двух противоположно расположенных секций обмотки, по которым течет одна треть полного тока, взаимно уничтожаются, а поле секции, расположенной против секции, по которой течет полный ток, складывается с этим полем.
Таким образом, в данном устройстве при наличии упрощенной схемы коммутации обеспечивается угол коммутации 90 элград. на одну треть увеличивается рабочий магнитный поток машины, а токи в секциях двухфазной обмотки, поля которых взаимно уничтожаются, незначительно увеличивают потери в меди.
Заявляемый бесконтактный двигатель постоянного тока значительно проще по своему схемному решению по сравнению с описанными выше аналогом и прототипом и обладает повышенной надежностью, как за счет уменьшения числа радиоэлектронных элементов, так и за счет того, что между комплементарными парами транзисторов включены обмотки двигателя, что исключает возможность короткого замыкания источника питания.
Акцептованная заявка Японии N 49-11481, кл.56А 42
Акцептованная заявка Японии N 51-43163, кл.55С 2.

Claims (1)

  1. Бесконтактный двигатель постоянного тока, содержащий двухфазную обмотку, секции которой соединены по мостовой схеме, два датчика положения ротора двигателя, подключенные к шинам питания и сдвинутые в пространстве относительно друг друга на 90 эл.град. и электронную схему коммутации, отличающийся тем, что электронная схема коммутации выполнена в виде двух силовых р-n-р транзисторов и двух силовых n-р-n транзисторов, подключенных эмиттерами к соответствующей шине питания, базы первых р-n-р и n-р-n транзисторов подключены к выходу соответствующего датчика положения ротора двигателя, базы вторых р-n-р и n-р-n транзисторов через соответствующие резисторы соединены с коллекторами первых р-n-р и n-р-n транзисторов, причем коллекторы одноименных транзисторов подключены к соответствующей диагонали мостовой схемы двухфазной обмотки, секции которой, образующие противоположные плечи моста, подключены к смежным секциям одноименными выводами.
RU93031586A 1993-06-10 1993-06-10 Бесконтактный двигатель постоянного тока RU2075820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93031586A RU2075820C1 (ru) 1993-06-10 1993-06-10 Бесконтактный двигатель постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93031586A RU2075820C1 (ru) 1993-06-10 1993-06-10 Бесконтактный двигатель постоянного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93031586A RU93031586A (ru) 1996-10-10
RU2075820C1 true RU2075820C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=20143430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93031586A RU2075820C1 (ru) 1993-06-10 1993-06-10 Бесконтактный двигатель постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2075820C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 49-11481, кл. H 02 K 29/00, 1974. 2. Заявка Японии N 51-43163, кл. H 02 K 29/00, 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4379984A (en) Brushless DC motor driven by complementary type transistors
AU619096B2 (en) Current chopping strategy for switched reluctance machines
US5254894A (en) Dual-stator induction synchronous motor
JPS59149780A (ja) モ−タ駆動装置
US4283664A (en) Control signal generator for the commutating device of a brushless electronics motor
US4368414A (en) Pulse motor driving device of sewing machines
CA2038480C (en) Two-stator induction synchronous motor
US4701683A (en) Inverter circuit for converting DC power to pulse wave power
US4692675A (en) Control and energization circuit for a brushless d-c motor
US5710493A (en) Circuit and method for alternating current motor constructions
RU2075820C1 (ru) Бесконтактный двигатель постоянного тока
US3541408A (en) Speed control circuit for brushless dc motor
KR870001558B1 (ko) 직류 무정류자 전동기
US5194787A (en) Control circuit for an electric motor without a collector
US3873898A (en) Physical condition responsive transducer system, particularly magnetic field transducer system especially for use in or combination with brushless D-C motors
RU2075822C1 (ru) Бесконтактный двигатель постоянного тока
US4039912A (en) Three-phase brushless dc motor using two hall effect devices
RU2076447C1 (ru) Бесконтактный двигатель постоянного тока
US4264847A (en) Speed control for a four pole motor
US4164691A (en) Multiphase brushless DC motor using two Hall-effect generators
US4418309A (en) Two phase induction motor circuit with series connected center-tapped stator windings
Miller et al. A new control IC for switched reluctance motor drives
RU2075821C1 (ru) Бесконтактный двигатель постоянного тока
US5729112A (en) Phase current sensing in a bifilar-wound switched reluctance motor drive topology
US3648137A (en) Brushless direct current motor