OPTIMUS JIMOTION ENGINEERING
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ANTRIEBE FÜR PERMANENTMAGNETMOTOREN

Permanentmagnetmotoren.
Mit durchdachter Regelung.

PMSM- und BLDC-Regelung ist unsere Basis. FOC-Algorithmen, Leistungselektronik und Werkzeuge passend zu Spannung, Last und Schnittstellen—für elektrische Luftfahrt, Fahrzeuge und industrielle Bewegung.

BLDC / PMSM · FOC · CAN / CANopen

OPTIMUS JI / ENGINEERINGPMSM · BLDC

Von Regelpräzision zu Systemrobustheit

PM-Antriebe · integriertes Engineering

01
CONTROL

Regelung & Zustandsschätzung

FOC mit/ohne Sensor · Beobachter · MTPA / Feldschwächung

02
TIMING

Abtastung & Modulation

Ein-Shunt-Rekonstruktion · PWM/ADC-Synchronisation · SVPWM

03
POWER

Leistungsstufe & Fehlerreaktion

Gate-Treiber-Sequenzen · Überstromschutz · Fehlerzustände

04
VALIDATION

Modellbasierte Entwicklung & Kalibrierung

Simulink → Embedded-Regelung · XCP / A2L · Prüfstand

01Flexible Spannungsplattformen02BLDC / PMSM-Regelung03Hardware + Firmware04Vom Prototyp zur Freigabe

01 / Kerntechnologie

Algorithmen. Leistungselektronik. Werkzeuge.
Auf Ihren Motor abgestimmt.

Wir bieten Antriebshardware, Regelungsfirmware und Integration für Permanentmagnetmotoren. Modellbasierte Entwicklung, Prüfstand und Integration verbinden Algorithmen mit realen Lasten, Dynamik, niedrigen Drehzahlen und Diagnose.

01

FOC und Bewegungsregelung

Sensorbasierte oder sensorlose Regelung passend zu Motor und Last.

02

Leistungsstufe und Thermik

Hardware anhand von Versorgung, Spitzen-/Dauerlast, Bauraum und Kühlung definieren.

03

Diagnose und Werkzeuge

Joint Drive Studio für Parameter, Kurven, Fehlerprotokolle und Updates, je nach Version.

OPTIMUS JI / HARDWARE

Produkte & Hardwaredesign

Von Regelalgorithmen bis zur Hardware: Auslegung nach Motor, Versorgung und Bauraum.

Spannung, Leistung, Schnittstellen und Bauform werden projektspezifisch festgelegt; Anwendungen können unterschiedliche Hardware erfordern.

02 / Anwendungen

Eine Regelungsbasis.
Anwendungsspezifisches Engineering.

Fluggeräte, Fahrzeuge und Industrieanlagen stellen unterschiedliche Aufgaben. Motor, Last und Regelungsbedarf bestimmen die Lösung. Robotergelenke sind eine Anwendung; die Spannung wird projektspezifisch festgelegt.

Elektrisches Fluggerät und Antriebskonzept
Anwendungsszene
01

Antriebe für elektrische Luftfahrt

Gemeinsame Entwicklung von Antriebsregelung und Hilfsantrieben für eVTOL und UAV. Validierung anhand von Motor, Einsatzprofil, Thermik und Schnittstellen.

Anwendungen und Funktionen
  • Gemeinsame Antriebsfirmware-Entwicklung
  • Hilfspumpen- und Lüfterantriebe
  • Motor-/Leistungsstufenanpassung
  • Bodenprüfstand und Systemintegration

Funktionen, Versorgung, Leistung und Lieferstatus werden projektspezifisch bestätigt.

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E-Fahrzeug-Chassis, Antrieb und Nebenaggregate
Anwendungsszene
02

Automobile Nieder- und Hochvoltantriebe

Niedervolt-Pumpen, Lüfter und Aktuatoren sowie Hochvolt-Motorantriebsentwicklung. Automotive-Erfahrung für Algorithmen, Leistungsstufen, Diagnose und Fahrzeugschnittstellen.

Anwendungen und Funktionen
  • Niedervolt-BLDC/PMSM-Regelung
  • Individuelle Hochvoltprojekte
  • Thermomanagement und Aktuator-Koordination
  • Diagnose, Kalibrierung und Validierung

Funktionen, Versorgung, Leistung und Lieferstatus werden projektspezifisch bestätigt.

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Industrielle Motor- und Pumpenanwendung
Anwendungsszene
03

Industriepumpen, Lüfter und Aktuatoren

Antriebsentwicklung für Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Industrieaktuatoren, abgestimmt auf Anlauflast, Drehzahlbereich, Arbeitszyklus, Geräusch und Temperatur.

Anwendungen und Funktionen
  • Sensorbasierte/sensorlose Auswahl
  • Anlauf- und Lastanpassung
  • Geräusch-, Temperatur- und Stabilitätsprüfung
  • Schnittstellen und Diagnose

Funktionen, Versorgung, Leistung und Lieferstatus werden projektspezifisch bestätigt.

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Robotergelenke und Automatisierung
Anwendungsszene
04

Robotergelenkantriebe

Gelenkantriebe passend zu Spannung, Leistung und Bauraum. Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung für niedrige Drehzahlen und Dauerlasten.

Anwendungen und Funktionen
  • Spannung, Strom und Bauform passend zur Last
  • Positions-/Drehzahl-/Drehmomentregelung
  • CAN/CANopen je Version
  • Parameter, Diagnose und Updates

Funktionen, Versorgung, Leistung und Lieferstatus werden projektspezifisch bestätigt.

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Ergänzende Sensorik und Interaktion

Sensorik und Interaktion

Kompakte Platine mit Bluetooth, IMU, MCU, Hardware-Wakeup und Analog-/Digital-I/O. Basis für Bewegungserfassung, Interaktion und Hilfssteuerung; Firmware nach Anforderung.

BluetoothIMU + MCUAI / DI / DOProjekt besprechen ↗

03 / Zusammenarbeit

Ein klarer Weg von Anforderungen zur Lieferung.

01

Definieren

Motor, Last, Spannung, Schnittstellen und Ziele.

02

Entwickeln

Algorithmen, Leistung, Bauform und Kommunikation abstimmen.

03

Validieren

Prüfstand, Kalibrierung und Integration.

04

Freigeben

Version, Abnahme und Lieferplan festlegen.

MOTOR UND REGELUNG GEMEINSAM ENTWICKELT

04 / LET’S BUILD

Starten Sie mit Ihrem Motorprojekt.

Beschreiben Sie Anwendung, Motor und Herausforderung. Gemeinsam klären wir Umfang und nächste Schritte.

Shanghai, China
Optimus Ji Technology Co., Ltd.

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