8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Постоянная магнитная щетка -безмолвная моторная технология постоянного тока, 2 -е издание постоянного бесщеточного постоянного тока и технологии управления.

Цена: 1 518руб.    (¥71.8)
Артикул: 610783270202

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:读书新知图书专营店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 69 54.81 158руб.
¥ 120 501 057руб.
¥ 140 1022 156руб.
¥ 148 109.82 321руб.

Введение в контент

    Эта книга посвящена углубленному исследованию, анализу и представлению основных проблем бесщеточных двигателей постоянного тока с постоянными магнитами и технологий управления, включая сравнение структуры и производительности бесщеточных двигателей постоянного тока и синхронных двигателей с постоянными магнитами; математические модели бесщеточных двигателей постоянного тока; характеристики и методы расчета параметров с учетом индуктивности обмоток; дробно-щелевые сосредоточенные обмотки и многофазные обмотки; анализ и сравнение способов соединения и проведения обмоток с разными номерами фаз; расчет плотности потока воздушного зазора; расчет формы сигнала обратной электродвижущей силы и обратной электродвижущей силы; Пропускание Холла. Метод анализа и определения закона распределения положений датчиков; выбор элементов конструкции бесщеточного двигателя постоянного тока; корректировка основного относительного выражения главных размеров с учетом влияния индуктивности; метод определения основных размеров двигателя по коэффициенту вязкого демпфирования; реакция якоря бесщеточного двигателя постоянного тока с целошлицевой и дробно-пазовой обмоткой; пульсация крутящего момента и способ ее подавления; зубчатый момент и способ его ослабления; базовая технология управления бесщеточным двигателем постоянного тока; технология бездатчикового управления; недорогая технология управления синусоидальной волной;однофазный бесщеточный двигатель постоянного тока и управление и т. д. В этой книге также всесторонне представлены новые разработки и результаты исследований в области бесщеточных двигателей постоянного тока и технологий управления в стране и за рубежом.Соответствующие ссылки прилагаются в конце каждой главы, чтобы облегчить читателям следить за ней и проводить дальнейшие исследования.


Каталог


2 издание предыдущее


1 издание предыдущего высказывания


Глава 1


1.1 Бесщеточный двигатель постоянного тока — перспективный мехатронный двигатель


1.2 Технические преимущества бесщеточного двигателя постоянного тока


1.3 21 -й век - век обширного продвижения и применения постоянных магнитных бесщеточных двигателей DC


1.4 Основные факторы, которые способствуют развитием моторных технологий DC и рынка


1.5 Бесщеточная тенденция развития технологий DC Motor Technology


1.6 Резюме


Рекомендации


Глава 2. Принципы и сравнение прямоугольных и синусоидальных сигналов.


2.1 Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC) и синхронный мотор с постоянным магнитом (PMSM)


2.2 Принципы крутящего момента квадратного волнового аккордового привода


2.3 Сравнение структуры и производительности бесщеточного двигателя постоянного тока и синхронного мотора с постоянным магнитом


2.4 Резюме


Рекомендации


Глава 3 Соединение и способы проведения обмоток бесщеточных двигателей постоянного тока и их выбор


3.1 Метод общего соединения и направления общего намотка


3.1.1 Двухфазное моторное соединение и направляющее соединение и направляющее


3.1.2 Четырехфазное подключение моторного двигателя и направляющего режима


3.1.3 Трехфазное моторное соединение и метод направляющего обмотки


3.1.4 Пятифазное моторное подключение к мощению звезды и направляющему режиму


3.1.5 Резюме


3.2 Анализ и сравнение двухфазного, трехфазного и четырехфазного намотчивого соединения и направляющих методов


3.3 Анализ использования обмотки и оптимального угла проводимости


3.3.1 Мостовая цепь закрытая обмотка и звездная обмотка


3.3.2 Анализ оптимального угла проводимости немостового бесщеточного двигателя постоянного тока m-фазы


3.3.3 Резюме


3.4 Анализ и выбор метода трехфазного обмотки и метода соединения замены моста -типа


3.4.1 Трехфазный бесщеточный двигатель постоянного тока и метод обмотки и их отношения конверсии


3.4.2 Сравнение того же двигателя в том же двигателе принимает метод треугольника и астрологического соединения


3.4.3 3 раза гидроциркуляции и условий треугольного соединения


3.4.4 Экземпляр приложения


3.4.5 Резюме


3.5 Сравнение нескольких различных этапов и различных направлений угловых двигателей при одинаковых условиях потери меди


Рекомендации


Глава 4 Математическая модель, характеристики и параметры бесщеточного двигателя постоянного тока


4.1 Бесщеточный двигатель постоянного тока упростит модель и основные характеристики


4.1.1 Основная гипотеза и упростите основную эквивалентную схему модели


4.1.2 Объединенное выражение бесщеточных механических характеристик двигателя постоянного тока


4.1.3 Средний ток идеальной пустой точки нагрузки не равен нулю


4.1.4 Основные параметры бесщеточного двигателя постоянного тока KE, KT, REQ и D


4.1.5 Важные параметры——Коэффициент вязкого демпфирования D


4.1.6 Коэффициент KE, KT, KD Расчет двухфазных, трехфазных и четырехфазных обмоток синусоидальных волн синусоидальных волн


4.1.7 Трехфазные безмолвные характеристики двигателя постоянного тока и пример расчета коэффициента


4.2 Индуктивность обмотки на характеристиках бесщеточных характеристик двигателя постоянного тока.


4.3 Африканский мост 120&град; Анализ нелинейных рабочих характеристик трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока


4.4 Трехфазная кисть, без моторная математическая модель и базовые характеристики обмотки обмотки и обмотки


4.4.1 Анализ процесса преобразования и анализа трехфазного текущего анализа


4.4.2 Средний ток и средняя формула экспрессии электромагнитного крутящего момента


4.4.3 Простая экспрессия и диаграмма функциональной взаимосвязи среднего тока и среднего электромагнитного крутящего момента


4.4.4 Приблизительная формула расчета


4.4.5 Коэффициент крутящего момента KT и антиэлектрический коэффициент импульса KE


4.4.6 ЗВУКАЯ И ВОМНАЯ ИНДУКСА -БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


4.4.7 Метод расчета расчета моторного профиля и проверки примера


4.4.8 Изменения сопротивления ветра и индуктивности на характеристиках моторных характеристик


4.4.9 Резюме


4.5 Эквивалентная схема с одной цепью и в отношении сопротивления RS


4.6 Мощность и эффективность, потери меди и расчет допустимого значения тока.


4.7 Расчет сопротивления и индуктивности ветра


4.7.1 Расчет сопротивления


4.7.2 Расчет индуктивности


4.7.3 Пример индуктивного расчета


Рекомендации


Глава 5. Дробные пазовые обмотки бесщеточного двигателя постоянного тока и многофазные обмотки


5.1 Бесщеточный статор двигателя постоянного тока и обмотка


5.2 Оценка канавки. Обмотка безмолвного двигателя постоянного тока


5.2.1. Преимущества обмотки канавки с результатами


5.2.2. Условия комбинации.


5.2.3


5.2.4 Коэффициент обмотки трехфазной обмотки канавки с базой


5.2.5 Парные щелевые решетки


5.2.6 Резюме


5.3 Выбор и применение канавков с баллами концентрированных обмоток


5.3.1 Однослойная и двухслойная обмотка


5.3.2 Диссуа


5.3.3 Взаимосвязь между значением LCM и крутящим моментом комбинации букв атлети


5.34Z - это комбинация высоты и бесценна со странным числом


5.3.5 Волновочный крутящий момент под нагрузкой


5.3,6 % от выбора комбинации пары канавок и соотношения числа слота.


5.3.7 Концентрированный моторный двигатель большой и маленькой структуры зубов


5.3.8 Резюме


5.4 Дисдиционная фазовая диаграмма обмотки и обмотка обмотки


5.4.1 Диаграмма количества фазы и обмотка электрическая фазовая Количество Звездной диаграммы


5.4.


5.4.3 Трехфазные канавки концентрированной обмотки мощностей для расширения этапов метода рисования


5.5 многофазная обмотка


5.5.1 Симметричные условия для многофазных баллов


5.5.2.


5.5.3Z - это комбинация номера бака и проблема с оказанием судьи


5.5.4 Пятифазной базовой канавки


5.5.5 Пример пятифазного обмотки и положения датчика Холла


5.5.6 Резюме


5.6 Анализ структуры шестифазной бесщеточной обмотки двигателя постоянного тока.


5.6.1 Основные преимущества шестифазной бесщеточной двигательной системы постоянного тока.


5.6.2 Две шестифазная схема бесщеточной структуры моторного двигателя постоянного тока 


5.6.3 Сравнение схемы двух обмотки структуры


5.7 Обсуждение топологии многофазной обмотки


5.7.1 Анализ топологии мультифазного обмотки соединения


5.7.2 Анализ механических характеристик различных методов подключения девятифазного моторного обмотки


5.7.3 Многофазный бесщеточный двигатель постоянного тока. Анализ кондиционирования обмотки без условий


5.8 Сделано в методе производства типин


Рекомендации


Глава 6. Магнитная цепь и обратная электродвижущая сила


6.1 Структура магнитной цепи ротора


6.1.1 Основная структурная форма магнитной цепи ротора


6.1.2 ХАЛБАХ МАРЕЙТА СТРУКТУРА


6.1.3 Пример выбора структуры ротора


6.2 Применение часто используемых материалов с постоянными магнитами и их применения в постоянных магнитных бесщеточных двигателях постоянного тока


6.2.1 Общий постоянный материал магнита


6.2.2.


6.3 Анализ и расчет плотности магнитного потока воздушного зазора


6.3.1 Постоянная бесщеточная модель Motor Motor Mathertic Model и эквивалентная магнитная цепь


6.3.2 Стейкеры. Расчет плотности плотности.


6.3.3 Рассмотрим наклейку с таблицей с помощью кривизны радиуса воздушного зазора.


6.3.4 Расчет захороненной структурной магнитной стоматологической расчеты Fluton Fluton


6.3.5 Встроенный -в V -обработанном направленном воздушном зазоре расчет плотности плотности потока


6.3.6 Расчет встроенного встроенного воздушного зазора плотность магнитного потока


6.4 Расчет


6.4.1 Влияние обмотки на форму волны намотанной силы 


6.4.2 Расчет антиэлектрического импульса 


6.5 Один пример расчета 


Рекомендации 


Глава 7 Датчик положения ротора и определение его положения 


7.1 Классификация и характеристики датчика положения ротора 


7.2 Выбор и использование интегрированной схемы зала.


7.3 Мало датчиков положения


7.4 Метод установки датчика положения


7.5 Принципы, определяемые положением бесщеточного датчика моторного зала.


7.5.1. Характеристики вывода и полярности зала -типа.


7.5.2.


7.6 Разделение канавки с баллами Правила распределения и методы определения положения положения датчика зала датчика зала датчика


7.6.1 Оценки баллов концентрации бака. Намотка моторного блока.


7.6.2 Оценка канавки концентрированные слот моторного блока.


7.6.3 Датчик Холла размещается на вершине зуба


7.6.4 Пример 51/23 канавки для электрических велосипедов


7.6.5 Резюме


7.7 Трехфазный метод разделения двигателя постоянного тока.


7.7.1 Порядок расположения датчика полиэфирного моторного зала.


7.7.2 Несколько методов настройки местоположения датчика зала


7.8 Применимо к общему методу различных типов бесщеточных двигателей постоянного тока для определения местоположения датчика зала.


7.8.1 Общий метод определения положения размещения датчика зала.


7.8.2 Пример однофазного бесщеточного двигателя постоянного тока


7.8.3 Двухфазный (четырехфазный) щетка -безмолвное пример моторного моторного двигателя


7.8.4 Несколько примеров трехфазного бесщеточного моторного соединения моторного двигателя.


7.8.5 Пример трехфазного бесщеточного двигателя.


7.8.6 Примеры пятифазного бесщеточного соединения моторного моторного двигателя.


7.8.