Принцип коллекторного двигателя, установленного на большинство шуруповертов, основан на механическом переключении обмоток, где энергия передается за счет подпружиненных щеток. К положительным сторонам такого типа мотора относят практичную и проверенную годами технологию, доступную стоимость комплектующих, и простоту ремонта. Минусами же являются потери электроэнергии и сниженный КПД за счет установленного коллектора, риск перегрева движка, потери мощностей в ходе использования реверса или под нагрузкой, взаимосвязь оборотов и момента силы, а так же повышенного износа расходных элементов. Несмотря на наличие достаточного количества минусов, все они легко оправдываются ценником на запчасти и ремонтопригодностью.
С бесщёточными, или инверторными шуруповертами, дела обстоят иначе. У обладателя электроинструмента есть возможность регулировки оборотов в зависимости от предстоящей работы и типа поверхности. Отсутствующий коллекторно-щёточный механизм в движке сводит вероятность поломок к минимуму, и подразумевает неприхотливость в обслуживании. Инверторные моторы могут легко справиться с большими нагрузками, вызванными увеличенным моментом силы, а емкость батареи при этом будет расходоваться гораздо экономичней. КПД мотора без щеток составляет 90%. Эксплуатировать такие аппараты ввиду отсутствия искры можно в непосредственной близости от газовых и горючих смесей.
Классический и реверс-режим поддерживаются идентичную мощь, а повышение нагрузки не приводит к падению оборотов.
К минусам таких шуруповертов относится их стоимость.
Основные различия щеточного движка от инверторного.
— Переключение тока происходит не в роторе, а статорных обмотках. Катушка на якоре отсутствует, поэтому возникновение магнитного поля происходит за счет размещенных в полости корпуса магнитов.
— Момент подачи тока определяют интегрированные сенсоры, работающие по типу Холла. Импульсы датчика положения ротора и сигналы регулятора скорости идут сквозь мини-процессор, где происходит их формирование. Это называют сигналом широтно-импульсной модуляции.
Возникшие толчки последовательно перенаправляются на инвертор, тем самым повышая образовавшийся ток. Выходные каналы их взаимосвязаны со статорными обмотками. В задачи инверторов входит коммутирование образующегося в катушке тока путем следования за толчками, подающимися из узла процессора. В итоге создается стойкое электромагнитное поле, контактирующее со всем, что есть около роторного механизма. Далее происходит вращение якоря и шуруповерт приходит в действие.