갤러리
토크상수(Kt)로 모터 전류 계산하는 법 — 드라이버 전류 리밋과 발열까지
첨부파일
BL2232.png

TECHNICAL GUIDE
토크상수(Kt)로 모터 전류 계산하는 법 — 드라이버 전류 리밋과 발열까지
BLDC모터 설계 계산 실전편 / 토크상수 활용 / 전류·발열 추정 / 스펙표 읽는 법 후속
스펙표에 있는 토크상수(Kt)와 단자저항, 어디에 쓰는 값인지 궁금하셨다면 이 글이 답입니다. 이 두 값만 있으면 계산기 하나로 필요 토크에서 운전 전류를 역산하고, 드라이버 전류 리밋을 설정하고, 모터 발열을 추정할 수 있습니다. 실제 판매 모델의 실측 스펙으로 처음부터 끝까지 계산해 보겠습니다.
예시 모터 — BL2232-2418 (Ø22 슬롯리스 BLDC, DC24V)
| 토크상수 (Kt) | 12.24mN·m/A |
| 단자저항 (R) | 6.16Ω |
| 무부하전류 (I₀) | 0.15A |
| 정격점 (검증용) | 16288rpm · 7.08mN·m · 0.73A |
| 스톨 특성 (검증용) | 스톨토크 45.80mN·m · 스톨전류 3.80A |
1. 기본 공식 하나면 됩니다
토크상수는 "전류 1A당 나오는 토크"입니다. 그래서 토크와 전류의 관계는:
운전 전류 I = (필요 토크 T ÷ Kt) + 무부하전류 I₀
무부하전류를 더하는 이유: 모터는 토크를 하나도 안 내도 베어링 마찰과 철손을 이기는 데 전류를 씁니다(I₀). 부하 토크용 전류는 그 위에 얹힙니다.
2. 실전 — 장비에 5mN·m가 필요하다면
설계 중인 기기의 부하 토크가 5mN·m라고 하겠습니다.
I = (5 ÷ 12.24) + 0.15
= 0.41 + 0.15
= 약 0.56A
= 0.41 + 0.15
= 약 0.56A
정격전류 0.73A 안에 여유 있게 들어오므로 연속 운전 가능하다는 판단이 바로 나옵니다. 이렇게 필요 토크 → 전류 → 정격 대비 여유 순으로 확인하는 것이 Kt 활용의 첫 번째 용도입니다.
3. 이 공식이 맞는지 스펙표로 검증해 보기
공식이 실측과 맞는지 스펙표의 정격점과 스톨점으로 역검증해 보겠습니다.
| 검증 포인트 | 계산값 | 스펙 실측값 |
| 정격토크 7.08mN·m의 전류 | 7.08÷12.24+0.15 = 0.73A | 0.73A ✓ |
| 스톨토크 45.80mN·m의 전류 | 45.80÷12.24+0.15 ≈ 3.89A | 3.80A ≈ ✓ |
계산과 실측이 일치합니다. 스펙표의 각 수치가 서로 물리적으로 맞물려 있다는 뜻이고, 여러분의 운전점 계산에도 이 Kt를 그대로 쓰셔도 된다는 확인이기도 합니다.
4. 드라이버 전류 리밋 설정에 쓰기
BLDC 드라이버의 전류 리밋은 모터 보호 장치입니다. Kt가 있으면 "몇 A에서 자를 것인가"를 감이 아니라 계산으로 정할 수 있습니다.
· 연속 리밋 — 정격전류 부근: 0.7~0.8A (장시간 과부하로부터 모터 보호)
· 피크 리밋 — 기동·가속용 순간 허용: 2A 전후 (기동토크 약 (2−0.15)×12.24 ≈ 22.6mN·m 확보)
· 절대 상한 — 스톨전류 3.80A 미만: 축 구속 사고 시 소손 방지
· 피크 리밋 — 기동·가속용 순간 허용: 2A 전후 (기동토크 약 (2−0.15)×12.24 ≈ 22.6mN·m 확보)
· 절대 상한 — 스톨전류 3.80A 미만: 축 구속 사고 시 소손 방지
반대로 "기동에 토크가 얼마 필요한데 전류를 얼마까지 허용해야 하나"도 같은 공식으로 역산하면 됩니다.
5. 단자저항으로 발열 추정하기
모터 발열의 주범은 코일의 구리손(동손)이고, 공식은 P = I² × R 입니다. 앞서 계산한 운전점별로 발열을 추정해 보면:
| 운전점 | 계산 | 동손(발열) |
| 예시 부하 (0.56A) | 0.56² × 6.16 | 약 1.9W |
| 정격점 (0.73A) | 0.73² × 6.16 | 약 3.3W |
| 스톨 지속 시 (3.80A) | 3.80² × 6.16 | 약 89W ⚠ |
정격점의 3.3W는 Ø22 하우징이 방열할 수 있는 수준이지만, 스톨이 지속되면 발열이 약 27배(89W)로 뜁니다. 스톨 상태를 방치하면 안 되는 이유, 그리고 드라이버 전류 리밋과 구속 보호 기능이 필요한 이유가 이 계산 하나로 명확해집니다. 전류가 2배면 발열은 4배(I²)라는 것도 기억해 두시면 좋습니다.
정리 — Kt와 R로 할 수 있는 것
1. 필요 토크 → 운전 전류 역산 → 정격 대비 여유 판단
2. 드라이버 연속/피크/절대 전류 리밋 설정
3. 운전점별 발열(동손) 추정 → 방열 설계 근거
4. 스펙표 수치의 자체 검증 (계산 ↔ 실측 대조)
2. 드라이버 연속/피크/절대 전류 리밋 설정
3. 운전점별 발열(동손) 추정 → 방열 설계 근거
4. 스펙표 수치의 자체 검증 (계산 ↔ 실측 대조)
본문 예시로 사용한 모델은 Kt·단자저항·운전점 실측 데이터를 모두 공개한 Ø22 슬롯리스 홀센서 BLDC모터 BL2232-2418입니다. 다른 모델의 상수 데이터가 필요하시거나 계산 검토를 원하시면 요구 토크·속도 조건과 함께 문의해 주세요. (상품문의 게시판 / help@motorbank.kr)
#토크상수 #Kt #모터전류계산 #BLDC설계 #드라이버전류리밋 #모터발열 #동손 #단자저항 #모터선정계산 #BLDC엔지니어링
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 이미지 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
소형 진동모터를 한 장비에 여러 개 쓸 때 확인할 것
|
2026.08.07 | |
106 | |
| 19 |
방수 모터를 물 밖에서 써도 될까요 — 수중 설계 모터의 방열 조건
|
2026.08.07 | |
87 | |
| 18 |
리니어 액추에이터, 스트로크를 길게 잡으면 안전한 게 아닙니다
|
2026.08.07 | |
137 | |
| 17 |
쓰시던 펌프가 단종·납기 지연이라면 — 모델명으로 대체 사양 검토해 드립니다
|
2026.08.07 | |
62 | |
| 16 |
표준 모터로 조건이 안 맞을 때, 바꿀 수 있는 것과 없는 것
|
2026.08.07 | |
115 | |
| 15 |
특수사양 제작사례: 웜감속기 자잠(Self-locking), 감속비만 올려서는 안 되는 이유
|
2026.08.07 | |
114 | |
| 14 |
특수사양 제작사례: 구동드라이버 내장 BLDC, FG 펄스 수와 토크를 함께 변경
|
2026.08.07 | |
96 | |
| 13 |
특수사양 제작사례: 댐퍼 구동 모터 전류 문제, 감속기 재설계로 해결
|
2026.08.07 | |
96 | |
| 12 |
특수사양 제작사례: 단종된 Ø12 진동모터, 기존 금형으로 동일 사양 재생산
|
2026.08.07 | |
83 | |
| 11 |
웜 기어 주문 제작 방법
|
2025.02.27 | |
692 | |
| 10 |
MB Series DC진동모터/소형모터/저소음진동모터 주문제작대응
|
2025.02.11 | |
390 | |
| 9 |
소형진동모터 주문제작:진동축변경 특수 주문제작
|
2025.02.11 | |
224 | |
| 8 |
특수사양 제작사례: 유성감속기 장착 코어리스 BLDC모터
|
2023.04.24 | |
1204 | |
| 7 |
특수사양제작사례: 기어타입 코어리스
|
2023.04.20 | |
831 | |
| 6 |
특수사양제작사례: 웜기어 DC모터
|
2023.04.13 | |
712 |
한국어
영어
중국어
일본어












