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Bench Talk for Design Engineers

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Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


电机驱动创新,如何解决机器人运动控制中的设计挑战? Mouser Electronics
电机是机器人执行器系统的关键部件,负责机器人的移动和控制。根据电磁原理,电机可将电能转化为机械能,从而为机器人的物理运动提供动力。现在,机器人可以完成从简单的轮子旋转到非常复杂的医疗手术等操作,这一过程通常由机器人控制器来掌控,它们通过向电机发送控制信号以达到执行这些动作的目的。因此,机器人中选定的电机及其驱动方案在很大程度上决定了机器人的精度、速度、扭矩以及其他重要的性能属性。

为什么电机驱动是工业企业实现“碳中和”的关键技术? Doctor M
前不久,世界气象组织(WMO)在最新的气象通报中表示,未来5年,全球年均温度将有50%的概率至少有一年暂时比工业化前水平高1.5摄氏度。该机构提示这会带来严重的影响,70%-90%珊瑚礁将消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大的罪魁祸首。

惠及消费类产品的智能线性执行器 Bill Schweber
智能线性执行器结合了运动控制器、电机、机械驱动组件和有线/无线连接领域的新技术,为设计人员提供了易于使用并且经济高效的方法来解决现有应用和新应用中的直线动作控制问题。

GaN HEMT推动电机变革 Steven Keeping
对紧凑但功能强大的电机的需求为设计工程师带来了新的挑战。为了尽可能提高小型电机的功率输出,工程师们开始转向高压和高频工作。硅 (Si) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和集成栅极双极晶体管 (IGBT) — 它们都是传统开关模式逆变器(现代电机控制的重要组成部分)的基础 — 正在努力应对这些工作需求。有限的功率密度和击穿电压阈值限制了驱动电压,而高频工作所需的快速开关又推高了功率损耗,产生的结果就是效率低下、热量积聚。

如何为你的电机找到一个好“管家”? Doctor M
根据《世界能源关键数据统计》的调查分析,工业领域约占全球电力消耗的40%以上。其中,约有70%的能耗来自电机。在全球范围内,数以千万计的电机正运行于机械、风扇、泵、压缩机、传送带等设备中,这些电机约占全球电力消耗的28%。

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