Qual chip a energia sem escova bidirecional chama?
Nos últimos anos, com a ampla aplicação de motores sem escova em automação industrial, drones, veículos elétricos e outros campos, a demanda por ESCs bidirecionais sem escova (Controladores Eletrônicos de Velocidade, ESCs) também tem crescido. Escolher o chip certo é a chave para projetar um ESC sem escova bidirecional eficiente e estável. Este artigo combinará os principais tópicos e conteúdos importantes da Internet nos últimos 10 dias para analisar as soluções de chip comumente usadas para ESCs sem escova bidirecionais e fornecer dados estruturados para referência.
1. Requisitos de chip principal para ESCs sem escova bidirecionais

Os ESCs sem escova bidirecionais precisam realizar funções como controle de avanço e reverso, regulação de velocidade e feedback de energia do motor, para que tenham requisitos de desempenho mais elevados para o chip. A seguir estão os requisitos principais:
| demanda | Descrição |
|---|---|
| Alta integração | Driver MOSFET integrado, geração PWM, circuito de proteção e outras funções |
| Alta eficiência | Suporta retificação síncrona para reduzir a perda de energia |
| Alta confiabilidade | Equipado com funções de proteção contra sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento |
| Interface de comunicação | Suporta entrada de sinal UART, CAN ou PPM |
2. Recomendações para chips ESC bidirecionais sem escova populares
Com base em discussões recentes da indústria e tendências tecnológicas, os seguintes chips são amplamente utilizados em projetos ESC bidirecionais sem escova:
| Modelo de chip | marca | Recursos | Cenários aplicáveis |
|---|---|---|---|
| DRV8323 | TI | Driver MOSFET integrado, suporta corrente de pico de 3,6A | Motor sem escova de pequena e média potência |
| STSPIN32F0 | ST | MCU integrado, gate driver integrado e amplificador operacional | Solução altamente integrada |
| MCP8024 | Microchip | Suporta 6 canais de saída PWM, LDO integrado | Automação industrial |
| Chip de controle FOC | Infineon | Suporta controle orientado a campo (FOC) | Controle de motor de alto desempenho |
3. Comparação dos principais parâmetros para seleção de chips
A seguir está uma comparação de parâmetros de chips populares discutidos recentemente pela comunidade de engenheiros:
| parâmetros | DRV8323 | STSPIN32F0 | MCP8024 |
|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho | 8-60 V | 7-45 V | 6-28 V |
| Corrente de pico | 3,6A | 1,5A | 1A |
| Frequência PWM | até 100kHz | até 20kHz | até 50kHz |
| função de proteção | Sobrecorrente/sobretensão/superaquecimento | Sobrecorrente/subtensão/superaquecimento | Sobrecorrente/curto-circuito |
4. Tendências da indústria e tecnologias mais recentes
De acordo com as tendências técnicas dos últimos 10 dias, o chip ESC sem escova bidirecional mostra as seguintes tendências de desenvolvimento:
1.Soluções altamente integradas são favorecidas: Cada vez mais projetos usam soluções de chip único que integram MCU, driver e gerenciamento de energia, como a série STSPIN32.
2.O controle FOC se torna mainstream: A tecnologia de controle orientado a campo (FOC) é amplamente utilizada em ESCs de nova geração devido à sua alta eficiência e características de baixo ruído. A Infineon e outros fabricantes lançaram chips de controle FOC dedicados.
3.Demanda crescente por projetos de ampla tensão: Com o desenvolvimento de aplicações como ferramentas elétricas e veículos elétricos, chips que suportam uma ampla faixa de tensão de 8 a 60 V (como a série DRV da TI) atraíram muita atenção.
4.Funções de diagnóstico inteligentes aprimoradas: Os chips mais recentes geralmente integram interfaces de diagnóstico de falhas e podem feedback do status operacional por meio de barramento UART ou CAN.
5. Sugestões de design
1. Para aplicações de pequena e média potência (como drones, robôs), é recomendado o uso do DRV8323 da TI ou STSPIN32F0 da ST, que são econômicos e fáceis de desenvolver.
2. As aplicações de nível industrial precisam considerar uma faixa de temperatura mais ampla e funções de proteção mais fortes, para que a série MCP8024 da Microchip possa ser selecionada.
3. Para aplicações de alto desempenho que requerem feedback de energia, é recomendado o uso de um chip dedicado que suporte controle FOC, como a solução da Infineon.
4. No estágio inicial de desenvolvimento, você pode usar as placas de avaliação fornecidas por vários fabricantes para verificar rapidamente as soluções. TI, ST, etc. fornecem kits de desenvolvimento completos.
Com o avanço da tecnologia, os chips ESC sem escova bidirecionais estão se desenvolvendo em direção a maior integração e mais inteligência. Os projetistas devem escolher a solução de chip mais adequada com base em cenários de aplicação específicos, equilibrando desempenho, custo e dificuldade de desenvolvimento.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes