DC strømforsyningsstrømmen løber langs den positive pol af strømforsyningen til venstre børste. Børsten og kommutatoren gnider mod hinanden, og strømmen løber gennem den venstre kommutator (også kendt som kommutatoren, denne motor har to kommutatorblade) ind i spolen. Den strømmer ud fra højre side af spolen, passerer gennem den højre kommutator og den højre børste og vender tilbage til strømforsyningens negative pol og danner et lukket kredsløb.
På grund af at spolen er i magnetfeltet på den magnetiske hovedpol, udsættes den for elektromagnetisk kraft. På grund af strømmens forskellige retninger (strømmen til venstre løber indad og strømmen til højre løber udad) udsættes de to sider af spolen for elektromagnetiske kræfter af samme størrelse og modsatte retninger. Disse to elektromagnetiske kræfter danner præcist et elektromagnetisk drejningsmoment. Under træk fra det elektromagnetiske drejningsmoment begynder spolen at rotere. I en jævnstrømsmotor er spolen indlejret i rotorspalten, og motoren begynder at rotere.
Venstre og højre vendepuder roterer langs aksen, mens den elektriske børste forbliver stationær. Efter en omdrejning bevæger spolen til højre sig til venstre og spolen til venstre bevæger sig til højre. Men på grund af tilstedeværelsen af vendepuderne, strømmer strømretningen inde i spolen til venstre indad i samme retning som strømretningen inde i spolen til venstre. Derfor forbliver retningen af den modtagne elektromagnetiske kraft uændret, og det samme gælder også for højre. Så fra et rumligt perspektiv forbliver retningen af den elektromagnetiske kraft, der virker på spolens kant i samme position, konstant, hvilket sikrer den cykliske rotation af motoren.
Men når en spole drejes til forskellige positioner, er magnetfeltet ikke det samme, hvilket resulterer i, at den elektromagnetiske kraft, der virker på spolen, konstant ændrer sig. Derfor roterer spolen ustabilt, hurtigt og langsomt. Så installation af flere spoler kan sikre en jævn og stabil kraftfordeling på spolerne.
Egenskaber for DC-motorer
1. Høj driftseffektivitet, på grund af motorens lille obstruktionskraft, når den arbejder uden belastning, har den høj driftseffektivitet og stabil ydeevne, som kan sikre høj effektivitet og langsigtet drift;
2. Startstrømmen er meget lille. Når rotoren går i tomgang, er magnetfeltet allerede dannet på rotoren, og den fungerer kun normalt uden behov for startstrøm;
3. Let at kontrollere, det kan styres ved hjælp af en frekvensomformer eller kontrolkort i henhold til den oprindelige situation, der nyder stabiliteten af konstant periodekontrol.
Fordele ved DC-motorer
1. Høj drivkraft: DC-motorer kan rotere relativt store mekaniske belastninger, hvilket giver større effekt og bedre slagfasthed end AC-motorer med samme kapacitet;
2. Stabilt og pålideligt arbejde: Stabil drift, især velegnet til langsigtet kontinuerligt arbejde, arbejdseffektiviteten er uafhængig af fugtpåvirkning;
3. Kontrollerbar kontrol: Forskellige kredsløb såsom frekvensomformere, styrekort og skydere kan bruges til at styre stabil hastighed, hvilket opnår konstant hastighedskontrol. Sammenlignet med andre motorer er den mere stabil og pålidelig.

