უკან მიმართული EMF-ის პიკის დაკვირვება: მოტორის დანის ზედაპირზე უკან მიმართული EMF-ის პიკების სიმრავლის დაკვირვებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ მოტორის შებრუნების მიმართულება. თუ პირველი დანი პიკს მიჰყვება პირველი, შემდეგ მეორე და შემდეგ მესამე, მოტორი მობრუნდება საათის ისრის მიმართ, თუ მესამე დანი პიკს მიჰყვება პირველი, შემდეგ მეორე და შემდეგ პირველი, მოტორი მობრუნდება საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართ.
დარტყმის მაგნიტური იმპულსის ანალიზი: დარტყმის ფიზიკური მდებარეობის (საათის ისრის მიმართ ან საწინააღმდეგო მიმართ) და ელექტრო კუთხის მიხედვით, დახაზეთ სამფაზო დარტყმის ელექტრო ურთიერთდებაობა, შემდეგ ანალიზირეთ დარტყმის მაგნიტური იმპულსის შებრუნების მიმართულება და განსაზღვრეთ მოტორის შებრუნების მიმართულება.
დეტექტორების გამოყენება: დეტექტორების, როგორიცაა ჰალის ეფექტის სიჩქარის სენსორების გამოყენებით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ მოტორის შებრუნების მიმართულება და სიჩქარე როტაციის სიხშირეთან დაკავშირებული პულსური სიგნალების დეტექტირებით.
ენერგიის ფაზის სიმრავლის და მოტორის შესავალი ფაზის სიმრავლის შედარება: ენერგიის წყაროს ფაზის სიმრავლეს და მოტორის შესავალი ფაზის სიმრავლეს შორის შედარებით, როდესაც ისინი ერთმანეთს ემთხვევიან, მოტორი მობრუნდება წინ.
ფაზის სიმრავლე განსაზღვრულია შებრუნების მიმართულებით: მოტორის შებრუნების მიმართულება განსაზღვრულია ფაზის სიმრავლით, ანუ ფაზების მიმდევრობით. კონკრეტული დანების მიმდევრობებით, როგორიცაა ABC, CAB, BCA, მოტორი მობრუნდება საათის ისრის მიმართ, CBA, ACB, BAC-ისთვის მოტორი მობრუნდება საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართ.
ელექტრო კუთხის და ფიზიკური მდებარეობის განსხვავება: მოტორის დიზაინში შეიძლება არსებობდეს ელექტრო კუთხისა და ფიზიკური მდებარეობის განსხვავება, როგორიცაა 240°-ის განსხვავება, სადაც შებრუნების მიმართულება საწინააღმდეგოა დარტყმის სივრციული მდებარეობის მიმართულებას. ეს მოითხოვს ელექტრო კუთხის და ფიზიკური მდებარეობის ურთიერთდებაობის განხილვას შებრუნების მიმართულების განსაზღვრისთვის.