灵巧手 FOC
<摘要>
常见电机分类
常见电机分类标准和标签如下
| 分类维度 | 常见标签 | 回答的问题 |
|---|---|---|
| 换向方式 | 有刷、无刷 | 绕组电流方向由机械换向器切换,还是由功率电子器件切换? |
| 转子磁场来源 | 永磁、电励磁、感应 | 转子磁场由永磁体、励磁绕组还是感应电流产生? |
| 转子与旋转磁场关系 | 同步、异步 | 稳态下转子是否跟随定子旋转磁场同步转动? |
| 电磁结构与控制习惯 | BLDC、PMSM | 永磁同步电机按怎样的绕组、反电势和换相/控制习惯设计? |
| 齿槽结构 | 有槽、无槽 | 电枢绕组是否布置在铁芯齿槽内?无槽结构仍可保留背铁。 |
| 绕组支撑与转动部件 | 铁芯绕组、自支撑空气芯、杯形转子 | 绕组是否依附铁芯,转动部件中是否包含绕组铁芯? |
| 转子位置 | 内转子、外转子 | 转子位于定子内侧还是外侧? |
| 机械交付形态 | 有框、无框 | 厂商是否提供外壳、轴承、输出轴、端盖等完整机械支撑? |
| 设计工作点 | 高速电机、力矩电机 | 电机偏向高速小转矩配减速器,还是低速大转矩工作? |
| 控制用途 | 普通电机、伺服电机 | 是否通过反馈闭环控制位置、速度或转矩? |
| 输出运动 | 旋转电机、直线电机 | 输出是转矩和转角,还是推力和位移? |
补充:BLDC和PMSM都属于永磁无刷电机,BLDC即无刷直流电机,PMSM即永磁同步电机,两者电磁结构非常接近,区别在于反电动势波形和控制方式。一般来说BLDC的反电动势波形近似梯形,相电流为方波,控制方式常用六步换向法,转矩脉动相对较大;PMSM的反电动势波形近似正弦,相电流为正弦,控制方式常用FOC矢量控制,转矩脉动相对较小。
目前人形机器人上常用的电机可以分为力矩电机、空心杯电机、无框力矩电机、永磁同步电机这几种类型。
力矩电机:在结构上采用定子和转子轴向排列,体积较大但轴向尺寸紧凑;具备低速高扭输出能力,可以直接驱动,适合快速启停和精准控制。由于直驱的特性,力矩电机适合用于人形机器人的髋关节上。
无框力矩电机:相比力矩电机,无框力矩电机即简化了外壳结构,只提供定子和转子,电机需嵌入机器人机械结构中。一般需要与谐波减速器、编码器组合成紧凑关节模块。这种电机的优势在于扭矩密度高,散热也可以与机器人的结构共同优化,散热效率上限高,空间利用率高,同时保持高精度。在人形机器人中,无框力矩电机在灵巧手、膝关节等部分应用。
空心杯电机:转子采用空心杯形绕组,无铁芯的设计,重量极轻;转动惯量仅为传统电机的1/10,响应速度极快;无铁损,能量转换效率可达90%以上。总结就是有超轻量化,响应快,低噪音,无齿槽效应、效率高等优点,缺点则输出扭矩小,过载易烧毁,成本较高。因此空心杯电机适合一些小扭矩的场景,如医疗微型手术器械、昆虫仿生机器人等,在人形机器人上,灵巧手中也大量用到空心杯电机。
永磁同步电机:这是应用极为广泛的电机类型,新能源汽车、两轮电动车都有应用。主要的结构是嵌入永磁体的转子,以及三相绕组的定子,需要复杂算法对磁场进行定向控制。但优势明显,扭矩密度高、精度高、效率大于95%,在机器人领域,像工业机器人的机械臂、轮足机器人的轮毂驱动部分会使用到永磁同步电机。


