I motori DC hanno una risposta rapida, un'ampia coppia di avviamento e possono fornire prestazioni di coppia nominale da velocità zero a velocità nominale, ma i vantaggi dei motori DC sono anche i suoi difetti, perché i motori DC devono produrre una rotazione costante sotto carico nominale. Per le prestazioni di coppia, il campo magnetico dell'armatura e il campo magnetico del rotore devono essere mantenuti costantemente a 90 °, il che richiede l'uso di spazzole e commutatori di carbonio. Le spazzole e i commutatori di carbonio genereranno scintille e polvere di carbonio quando il motore ruota. Pertanto, oltre ai danni ai componenti, anche le occasioni d'uso sono limitate. I motori AC non hanno spazzole e commutatori in carbonio, sono esenti da manutenzione, robusti e hanno una vasta gamma di applicazioni. Tuttavia, al fine di ottenere prestazioni equivalenti ai motori CC, è possibile utilizzare una tecnologia di controllo complessa per raggiungerli. Al giorno d'oggi, il rapido sviluppo dei semiconduttori ha accelerato la frequenza di commutazione dei componenti di potenza per migliorare le prestazioni del motore di azionamento. Anche la velocità del microprocessore sta diventando sempre più veloce, che può realizzare il controllo del motore CA in un sistema di coordinate rettangolari a due assi rotanti e controllare in modo appropriato i componenti correnti del motore CA nei due assi, ottenendo un controllo simile del motore CC ed equivalente alle prestazioni del motore CC.
Inoltre, molti microprocessori hanno costruito le funzioni necessarie per controllare il motore nel chip e le dimensioni stanno diventando sempre più piccole; come convertitore analogico-digitale (adc), modulazione della larghezza di impulso (modulatore a impulsi ampi, pwm)... and so on. Il motore DC brushless è quello di controllare elettronicamente la commutazione del motore AC e ottenere un'applicazione simile alle caratteristiche del motore DC senza la mancanza del meccanismo del motore DC.
