T-Motor F35A 3-6S Einzelregler
32-Bit-Hauptsteuerchip Im Vergleich zu herkömmlichen 8-Bit-MCUs bietet der 32-Bit-Hauptsteuerchip STM32G071 den Vorteil einer hohen Rechengeschwindigkeit.
ESC speziell für FPV-RENNEN entwickelt. Unterstützt verschiedene Drosselsignale: DShot1200/600/300. Einsatz eines Chips mit enormer Betriebsfähigkeit und sorgfältig ausgewählter Materialien zur Verbesserung der ESC-Leistung und präzisen Motorsteuerung. Beherrschen Sie die Strecken mit BLHell_32- und F-Serien-Motoren.
Hervorragende Gasannahme
Schnelle und genaue Reaktion auf den Empfang des Gassignals für Euphorie durch verzögerungsfreien Betrieb
Original BLHELI_32 Firmware mit leistungsstarker Leistung und vielfältigen Funktionen ermöglicht ESC-Parametereinstellungen und Firmware-Upgrades. Die aktuelle automatische Timing-Funktion macht den ESC weitaus zuverlässiger und effizienter
Funktionen
1. Arm 32-Bit Cortex-Core-MCU, Betriebsfrequenz bis zu 64 MHz
2. BLHeli-32-Firmware, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, hervorragende Leistung
3. Automatische Erkennung des Gaspedalsignals, unterstützt Pulsbreite PWM (1-2 ms), Oneshot1 25 (1 25-250 µs), Oneshot42 (41,7-83,3 µs) und Multishot (5-25 µs)
4. kompatibel mit Dshot-Signal (bis zu Dshot 1200)
5. Automatische Bremse für hohe Effizienz. Wenn das Gaspedal heruntergezogen wird, reagiert der Motor schnell auf eine solche Änderung und wird langsamer.
6. Für Renndrohnen mit Motoren mit hoher KV und Leistung
7. Twisted Pair (TP) Gaspedalsignalkabel reduzieren das Übersprechen während der Signalübertragung, was einen stabilen Flug garantiert
8. Kühler aus Aluminiumlegierung für Kühlleistung
Lieferumfang:
1x T-Motor F35A 3-6S Einzelregler
T-Motor F35A 3-6S Einzelregler
Dauerstrom: 35A Burst-Strom: 45A Eingangsspannung: 3-6S LiPo BEC: Nicht Unterstützt Gewicht: 4,3g Abmessung: 29 x 17 x 5mm Alle unten aufgeführten Parameter sollten über die Software BLHeliSuite32 eingestellt werden.
1. Startleistung
Startleistung bezieht sich auf die maximal zulässige Leistung in der Startphase, die einen beliebigen relativen Wert zwischen 0,03 und 1,5 haben kann. Zur Erkennung niedriger BEMF-Spannung ist die maximale Leistung bei niedriger Drehzahl begrenzt. Darüber hinaus zeigt die Anlaufleistung, die die Leistung der Drehrichtungsänderung begrenzt, ihren Einfluss auf die bidirektionale Einstellung. Die tatsächliche Leistung hängt von der Gaseingabe ab, der Mindestwert sollte jedoch nicht unter 1/4 der maximalen Leistung liegen.
2. Motortaktung
Im Allgemeinen erfüllt eine mittlere Taktung die meisten Anforderungen. Versuchen Sie bei Motorvibrationen, die Motortaktung zu ändern. Motoren mit hoher Induktion brauchen länger, um sich für eine Richtungsänderung zu entmagnetisieren, was zu einem Abwürgen des Motors oder zu Vibrationen bei schneller Gasannahme führt. Dieses Phänomen tritt insbesondere bei niedrigen Drehzahlen auf. Eine hohe Taktung ermöglicht eine längere Zeit für die Entmagnetisierung und hilft so, das oben genannte Problem zu beheben.
3. PWM-Frequenz
Die PWM-Frequenz des Motors kann auf einen beliebigen Wert zwischen 16 kHz und 128 kHz eingestellt werden. Motoren laufen bei hoher PWM-Frequenz ruhiger.
4. Demag.-Kompensation
Die Demag.-Kompensation soll ein Abwürgen des Motors durch eine Änderung der Drehrichtung des Motors verhindern. Es ist typisch, dass der Motor abwürgt, wenn das Gas zu schnell hochgezogen wird, insbesondere wenn der Motor mit niedriger Geschwindigkeit läuft. Wie oben erwähnt, hilft eine hohe Zeit dabei, verringert jedoch die Effizienz. Technisch gesehen bedeutet ein höherer Demag.-Kompensationsparameter einen besseren Schutz.
Wenn der Demag.-Kompensationsparameter jedoch zu hoch eingestellt ist, sinkt die maximale Leistung leicht.
5. Max. Beschleunigung
Die maximale Beschleunigung kann zwischen 0,1 %/ms und 25,5 %/ms eingestellt werden. Wenn die maximale Beschleunigung auf den Maximalwert eingestellt ist, ist die Beschleunigung nicht begrenzt. Der Hauptgrund für die Begrenzung der Beschleunigung besteht darin, eine Desynchronisierung durch Beschleunigungsschwankungen zu vermeiden. Wenn sie beispielsweise auf 10 %/ms eingestellt ist, bedeutet dies, dass die dem Motor zugeführte Leistung nicht über 10 %/ms liegen sollte.
6. Motordrehrichtung
Die Motordrehrichtung kann im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, bidirektional im Uhrzeigersinn und bidirektional gegen den Uhrzeigersinn sein. Im bidirektionalen Modus steht die mittlere Drosselklappe für Null-Drossel. Wenn die Drosselklappenposition über der Mitte liegt, drehen sich die Motoren im Uhrzeigersinn. Andernfalls drehen sich die Motoren in umgekehrter Richtung. Der bidirektionale Modus macht die Drosselklappenkalibrierungseinstellung ungültig.
7. Signaltonstärke
Die Signaltonstärke kann für die Einschaltphase angepasst werden.
8. Warnton
ESCs geben einen Warnton aus, dessen Stärke angepasst werden kann, wenn das Null-Gassignal einige Zeit anhält. Bitte beachten Sie, dass ein hoher Warnton ESCs und Motoren erhitzt.
9. Warntonverzögerung
Diese Einstellung bestimmt die Zeitverzögerung vor dem Warnton.
10. Gaskalibrierung
Das Gas kann nicht kalibriert werden, wenn diese Funktion deaktiviert ist.
11. Min. Gas, Max. Gas und mittleres Gas
Diese Einstellungen bestimmen die Gasposition und gelten normalerweise für Eingangssignale von 1000–2000 µs. Andere Eingangssignale sollten proportional interpretiert werden. Das mittlere Gas ist nur für den bidirektionalen Betrieb vorgesehen. Dies sind ungültige Einstellungen für das Dshot-Signal.
12. Temperaturschutz
Für diese Einstellung gibt es die Modi „Aus“ und „Ein“. Der Temperaturschutzwert kann eingestellt werden. Wenn die Temperatur höher als der Wert ist, verringert sich die Leistung des Motors, bis sie 25 % erreicht, wenn die Temperatur 1,5 °C höher als der eingestellte Wert ist.
13. Leistungsschutz bei niedriger Drehzahl
Es wird empfohlen, diese Einstellung zu deaktivieren, wenn Motoren mit niedriger kv mit niedriger Spannung für volle Leistung betrieben werden. Eine Nichtaktivierung erhöht jedoch das Risiko einer Desynchronisierung und Motoren und ESCs können durch Überhitzung durchbrennen.
14. Unterspannungsschutz
Der Unterspannungsschutz kann deaktiviert oder zwischen 2,5 V und 4,0 V/Lipo-Batterie eingestellt werden. Wenn die Einstellung gültig ist und die Batteriespannung unter dem eingestellten Wert liegt, wird die Motorleistung begrenzt.
15. Bremsen
Für diese Einstellung gibt es die Modi „Aus“ und „Ein“. Bei Gültigkeit dieser Einstellung erzeugen ESCs bei Nullgas eine automatische Bremsung. Diese Einstellung hat keinen Einfluss bei NZ-Gas.
16. LED
Drei LED-Farben sind verfügbar.
17. KEIN gedämpfter Modus
AUS – kein Bremsen
EIN – Bremsen
18. Musik
Musik kann eingestellt werden.
Hinweis:
1. Jedes Mal, wenn ESCs an das System angeschlossen werden, wird das eingegebene Gassignal beim Einschalten automatisch erkannt und der entsprechende Gasmodus ausgeführt.
2. Wenn ein BLDC-Motor zum ersten Mal an das System angeschlossen wird oder die RC-Ausrüstung gewechselt wird, ist eine Drosselklappenkalibrierung erforderlich. Bitte überspringen Sie die Drosselklappenbereichskalibrierung, wenn das Eingangssignal im Dshot-Modus ist.
3. Es wird empfohlen, das Erdungskabel der Twisted Pair (TP)-Drosselklappensignalkabel beizubehalten und sicherzustellen, dass es richtig angeschlossen ist.
4. Änderungen des Timings können eine Lösung sein, wenn sich der Motor abnormal verhält oder eine höhere Drehzahl erforderlich ist, indem das Open-Source-Programm BLHeli-32 verwendet wird.
5. Für die aktuelle Beobachtung auf OSD verwenden Sie bitte FC oder PDB mit GALV. 6. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum von T-MOTOR.