美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業控制產品 > 運動控制 > 直流電動機

類型分類:
科普知識
數據分類:
直流電動機

控制無刷直流電機的原因和方法

發布日期:2022-10-09 點擊率:104

無刷直流 (BLDC) 電機在各種各樣的應用中廣受青睞,如計算機冷卻風扇、磁盤驅動器、無線電動工具、電動自行車以及電唱機轉盤。 隨著價格持續下降,電機將得到甚至更廣泛的應用,對成本最為敏感的應用則另當別論。 然而,隨著需求的增加,人們也越來越多地要求 BLDC 電機運行更平滑、更高效、更安靜。

雖然正弦控制是達到這些目標的最佳方式,但相對于更為傳統的梯形控制技術,這種控制則會增加成本和復雜性。 本文將討論 BLDC 電機控制的基本原理,以及使用正弦控制而不是梯形控制的原因。 本文還將介紹一些現成的商業解決方案,包括集成式電機驅動器和控制器芯片等形式,這些方案可用于更加輕松地過渡到正弦控制并加快設計流程。

BLDC 電機基本原理

BLDC 電機通過反向電機設置消除了使用機械換向器的要求;繞組成為定子,永磁體成為轉子的一部分。 繞組通常由使用脈沖寬度調制 (PWM) 控制的六 MOSFET 電橋供電,它們按照控制次序進行轉向,產生旋轉磁場,從而“拖拽”圍繞它的轉子并驅動相連的負載(圖 1)。

 BLDC 電機的 PWM 信號供電原理圖


圖 1: BLDC 電機的供電方式是通過使用 PWM 信號順次激勵繞組。 PWM 信號的占空比與驅動電壓成比例。 在本圖中,“U”、“V”和“W”是繞組,“HA”、“HB”和“HC”是位置感應霍爾效應傳感器。 (圖片來源: ON Semiconductor/Fairchild

換向由轉子和定子的相對位置確定,具體則通過霍爾效應傳感器測量,或通過電機轉動時生成的反電動勢 (EMF) 幅度測量(限無傳感器電機)。

目前有三種電子換向控制方案:梯形、正弦和磁場定向控制 (FOC)。 FOC 實現成本高,專用于高端應用,因此本文不做討論。

對于許多應用,梯形控制的 BLDC 電機是最佳解決方案。 這類電機結構緊湊、性能可靠,且價格也在迅速下降,因此尤其適合許多小型電機應用,包括汽車、白色家電和計算機。

此外,梯形技術最容易實現,因此也最受歡迎。 電機每相由直流供電,每 60? 進行換向。 相位驅動為“高”、“低”或保持浮動狀態。

理論上,這樣的系統可產生平滑、恒定扭矩。 實際上,特定相位的電流不可能瞬間由低轉為高。 相反,所導致的上升時間在輸出中生成與轉向定時一致的波紋(圖 2)。

三相 BLDC 電機的電波形原理圖


圖 2: 使用梯形控制的三相 BLDC 電機的電波形。 請注意,發生轉向時每個相位的驅動電流輕微下降。 這會引起電機扭矩中的波紋。 虛線記錄了每個相位中反電動勢的梯形圖,其中過零點與相位的浮動周期中間點重合。 (圖片來源:Texas Instruments)

轉矩波動不是梯形控制 BLDC 電機的唯一缺點。 另一個缺點是電氣和聲學噪聲。 一個重要的噪聲來源就是為每個相位供電的快速切換直流電流。 從電氣角度來說,這種噪聲會加熱繞組并降低效能。 從聲學角度來說,開關頻率及其諧波產生的“嗡嗡”聲音頻率雖然不是很大,但十分刺耳。

(有關 BLDC 電機運行和梯形控制方案的詳細信息,請參閱資料庫文章《如何對無刷直流電機進行供電和控制》。)

實施正弦控制

正弦控制十分復雜,很少有工程師可以僅借用基本原理就實現系統。 一個更好的方法就是利用芯片供應商的知識和 BLDC 電機設計開發套件。 NXP 的 FRDM-KE04Z 就是一個例子。

它利用 Kinetis KE04 ARM? Cortex?-M0 MCU 運行正弦算法。 由于控制電路設計基于一種普通的 BLDC 驅動器芯片,因此進一步減輕了實現難度。 這些設備通常將 PWM 控制和電力電子器件集成到一個芯片,并提供外部 MCU 的接口。 其他設備集成 MCU,僅需一些額外的無源元器件就可以形成完整電路。

正弦替代方式:“鞍形”圖

實踐中極少使用純正弦驅動電壓,因為相對于接地而言,為每個電機端子生成電壓的效率很低。 一個更好的方法就是在相位間生成正弦差分電壓,相位偏移 120? 進行換向。 實現方式是通過使用“鞍形”圖(而不是正弦)改變相對于接地的 PWM 占空比(以及驅動電壓)(圖 3)。 隨后,驅動電機的相電流就遵循相間電壓的純正弦波變化。

實際正弦控制實現圖


圖 3: 實際正弦控制實現不使用純正弦波電壓驅動每個相位。 相反,使用鞍形電壓會在兩個端子之間產生正弦波差分電壓,相位偏移 120? 進行換向。 這樣,給定電壓下的扭矩和速度會更大,效能也得到提升。 (圖片來源:NXP)

鞍形圖方法有兩個優點: 第一,所產生的最大差分電壓要高于純正弦信號所能產生的電壓,因而給定輸入的扭矩和速度也更大。 第二,每個端子 1/3 時間輸出為零,進一步減少了功率級中的開關損耗。

正弦控制方法的一個復雜之處在于:根據形成鞍形電壓輸入所必需的電機角度來精確控制占空比。 這在高速旋轉時甚至變得更加困難。 挑戰主要在于每轉只能精確確定電機位置六次,而轉子的其中一個磁極經過三個霍爾傳感器中的一個。 例如,FRDM-KE04Z 常用的解決方案是將電機角速度乘以 ?T 并假定電機速度恒定,從而估算霍爾傳感器之間的電機角度 (“mtrAngle”)。

然后使用查詢表確定特定角度的 PWM 占空比。 在 FRDM-KE04Z 中,查詢表為電機旋轉的每個角度(實際 384 個增量)提供占空比。

下面的代碼片段說明了 FRDM-KE04Z 如何計算角度(順時針旋轉)1

Copy

deltaAngle = F32Add(deltaAngle,F32Abs(velocityAct));
if (deltaAngle >= DELTANGLE_MAX) //limit deltaAngle range into

{                                     [0,64]

deltaAngle = DELTANGLE_MAX;

}

mtrAngle = HallTableCW[motorPosition];

mtrAngle += (tU16)((deltaAngle) >> 12);

mtrAngle += (tU16)advanceAngle;

if (mtrAngle >= 384)

       {

           mtrAngle -= 384;

       }

計算電機角度后,可使用下列代碼(可訪問查詢表)計算占空比:

Copy

dutyCycleU16A = (Frac16)(((Frac16)dutyCycleU16 * (Frac16)SinusoidalWaveTable[mtrAngle]) >> 8);

      if (mtrAngle < 128)

       {

dutyCycleU16B = (Frac16)(((Frac16)dutyCycleU16 * (Frac16)SinusoidalWaveTable[mtrAngle + 256]) >> 8);

}

else

{

dutyCycleU16B = (Frac16)(((Frac16)dutyCycleU16 * (Frac16)SinusoidalWaveTable[mtrAngle - 128]) >> 8);

   }

if (mtrAngle >= 256)

{

dutyCycleU16C = (Frac16)(((Frac16)dutyCycleU16 * (Frac16)SinusoidalWaveTable[mtrAngle -256]) >> 8);

}

else

{

dutyCycleU16C = (Frac16)(((Frac16)dutyCycleU16 * (Frac16)SinusoidalWaveTable[mtrAngle + 128]) >> 8);

}

代碼列表: 所需代碼,用于計算 FRDM-KE04Z 開發套件的電機角度和 PWM 占空比。 (代碼來源: NXP)

此類方法利用了使用鞍形圖的附帶影響。 特別說明:由于特定相位的電壓值在三分之一時間內為零,這段時間不需要查詢,因而需要的處理器資源更少,并允許在應用中使用更普通的低成本 MCU。

這種方法的缺點是啟動階段電機快速加速時,霍爾傳感器之間的電機速度插值很可能不精確。 這會導致扭矩響應不平穩。

針對這一問題,ROHM Semiconductor 的 BD62011FS 風扇電機控制器采用的一種常見解決方案是:以梯形控制模式啟動電機,在達到特定速度(通常 5 - 100 Hz)后切換到正弦控制,此時插值的精確度更高。

Rohm 的設備主要針對配備霍爾傳感器的 BLDC 電機的控制。 芯片采用高壓側和低壓側 MOSFET 的 PWM 控制和正弦換向邏輯。 它可在 10 到 18 V 輸入范圍內運行,并提供介于 2.1 和 5.4 V(最高 1 W)的輸出范圍。 目標應用包括空調、水泵和白色家電。

另一個設計挑戰是給定相位驅動電壓和產生的正弦波電流之間的相位延遲,通常發生于非補償型 BLDC 電機。 電機可正常運行,但效能將降低,這會首先挫敗實現正弦控制方案的目標。 這種效能低下的原因不是驅動電壓和相位電流之間的相位延遲,而是相位電流和正弦反電動勢之間的相位延遲。

幸運的是,許多驅動芯片,包括 ON Semiconductor 的 LV8811G 功率 MOSFET 驅動器,允許設計人員在正弦驅動電流中引入超前相角,從而確保其峰值與反電動勢的峰值一致。 超前相角通常設為隨輸入電壓線性增加,而電壓決定電機速度(圖 4)。

無補償正弦控制 BLDC 電機示意圖

圖 4: 在非補償正弦控制 BLDC 電機中,相位電流延遲反電動勢,造成了效能低下(上圖)。 許多驅動器芯片包括超前相角,這允許設計人員卻定電流相位,使其與反電動勢保持一致(下圖)。 (圖片來源: ON Semiconductor/Fairchild)

LV8811G 是三相 BLDC 電機驅動器,由單個霍爾傳感器控制并采用正弦控制。 直接 PWM 脈沖輸入或直流電壓輸入都可用于控制電機轉速。

使用 LV118811G 時,設計人員可通過引腳 PH1 和 PH2 上的分壓電阻器來設置初始條件:相角開始超前的速度和超前相角斜坡的梯度。 之后芯片的內部邏輯根據預定公式確定給定速度的超前相角。

無傳感器 BLDC 正弦控制

正弦控制還可通過無傳感器的 BLDC 電機實現。 這些電機的運行方式與使用霍爾效應傳感器的電機相似,除了位置信息是通過測量反電動勢獲得。 (有關詳細信息,請參閱資料庫文章《通過反電動勢控制無傳感器的 BLDC 電機》。)

例如,Texas Instruments 的 DRV10983 就是設計用于無傳感器的 BLDC 電機的正弦控制。 芯片集成電力電子器件,可以連接外部 MCU 并提供高達 2 A 的連續驅動電流。正弦控制通過使用公司的專有控制方案來實現。

在該方案中,換向控制算法連續測量電機相電流并定期測量供電電壓。 然后,設備使用該信息計算反電動勢和電機位置。 電機速度由單位時間內一個相位的反電動勢的過零次數確定。 芯片還允許超前相角,以調整相電流和反電動勢,從而實現最大效能。

DRV10983 是專門設計用于成本敏感、低噪聲、低外部元器件計數的應用(圖 5)。

Texas Instruments 的 DRV10983 原理圖

圖 5: Texas Instruments 的 DRV10983 使設計人員能夠創建一個正弦控制的 BLDC 電機系統,其中包括低成本的 MCU 和一小部分的無源元器件。 (示意圖使用 Digi-Key Scheme-it? 繪制,原圖來自 Texas Instruments)

總結

BLDC 電機由于性能和可靠性的優勢,正逐漸成為傳統有刷型電機的替代產品。 對于許多應用,梯形控制可滿足使用預期,但如果設計人員的任務是提高效能、減少電氣和聲學噪聲并提高扭矩傳遞,則應考慮正弦控制。

雖然正弦控制增加了復雜度和成本,但開發工具、功能性 MCU 以及集成驅動器 IC 已大大簡化了設計流程,使正弦控制更加實用簡單。 不僅如此,開發工具的靈活性和驅動器 IC 的適應性使設計人員能夠精調應用的電機,并更多關注產品差異化方面。

參考資料:

  1. Sinusoidal Control of BLDCM with Hall Sensors based on FRDM-KE04Z and Tower Board,” Liu Zhen, Freescale Semiconductor Application Note (AN4869), March 2014.

  2. Development of Sinusoidal BLDC Drive with Hall Sensors,” Joon Sung Parka et al, Korea Electronics Technology Institute, 2016.

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 無刷直流BLDC電機換向

推薦產品

更多
美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区


        在线观看国产精品网站| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 精品久久久久久久久久久院品网| 欧美视频在线观看一区二区| 欧美亚洲综合在线| 欧美精品乱码久久久久久| 在线成人av网站| 日韩欧美一区二区在线视频| 国产日产欧美一区| 中文字幕亚洲精品在线观看| 亚洲黄色小说网站| 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 国产精品1区2区| 99re热视频这里只精品| 久久久久资源| 91精品办公室少妇高潮对白| 在线综合视频播放| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 伊人色综合久久天天五月婷| 91搞黄在线观看| 日韩一区二区在线观看| 国产婷婷色一区二区三区四区| 国产精品污www在线观看| 亚洲精品国产精华液| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 国产91精品露脸国语对白| 国产精品美女诱惑| 亚洲乱码国产乱码精品天美传媒| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产喂奶挤奶一区二区三区| 一二三四社区欧美黄| 免费视频一区二区| 99国产精品久久久久久久久久| 免费久久99精品国产自| 欧美日韩黄色一区二区| 国产精品美女久久福利网站| 日本亚洲电影天堂| 91蝌蚪porny| 一道本成人在线| 欧美经典三级视频一区二区三区| 性感美女久久精品| 97久久人人超碰| 色欲综合视频天天天| 精品久久一区二区| 午夜伦欧美伦电影理论片| av一本久道久久综合久久鬼色| 日韩国产高清一区| 亚洲精品在线网站| 免费精品视频在线| 国产亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩国产精品自在自线| 亚洲男人天堂av| 久久国产剧场电影| 国产欧美精品在线观看| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 国产精品1区2区3区在线观看| 18成人免费观看网站下载| 性欧美精品一区二区三区在线播放 | 日本在线视频一区| 91麻豆精品国产91久久久| 亚洲精品国产a久久久久久| 懂色av一区二区夜夜嗨| 一区二区三区我不卡| 日本一区二区成人| 懂色av一区二区三区免费看| 成人精品水蜜桃| 欧美一级一区二区| 久久www免费人成看片高清| 久久伊人资源站| 久久久精品综合| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 色先锋久久av资源部| 一区二区三区免费观看| 成人免费看片网址| 精品福利一二区| 丰满放荡岳乱妇91ww| 欧美日韩另类一区| 久久狠狠亚洲综合| 色婷婷亚洲综合| 亚洲gay无套男同| 欧美色图亚洲自拍| 亚洲欧美国产三级| 国产二区一区| 中文字幕第一区二区| av一本久道久久综合久久鬼色| 7777精品伊人久久久大香线蕉超级流畅 | 99久久综合精品| 欧美精品1区2区3区| 日韩成人精品在线观看| 亚洲精品一区二区三区av| 亚洲天堂中文字幕| 精品乱子伦一区二区三区| 国产日韩综合av| 国产精品久久一区二区三区| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 成人亚洲一区二区一| 日韩一区二区免费电影| 国产乱码精品一品二品| 欧洲av一区二区嗯嗯嗯啊| 青青草国产成人99久久| 在线观看日韩高清av| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 欧美综合一区二区| 激情av综合网| 欧美一级片免费看| fc2成人免费人成在线观看播放| www一区二区| 国产精选在线观看91| 亚洲欧洲国产日本综合| 欧美不卡1区2区3区| 亚洲成人午夜电影| 在线看不卡av| 成人丝袜18视频在线观看| 精品成a人在线观看| 成人欧美视频在线| 一区二区三区欧美日| 91极品视觉盛宴| 国产suv精品一区二区883| 精品成人a区在线观看| 国产一级特黄a大片99| 一卡二卡欧美日韩| 91久久奴性调教| 成人教育av在线| 亚洲欧美综合网| 在线观看欧美一区| 国产suv精品一区二区883| 国产日韩欧美不卡在线| 日本一区二区免费看| 免费高清不卡av| 精品久久久三级丝袜| 国产亚洲精品久久飘花| 日韩精品1区2区3区| 欧美精品乱码久久久久久按摩| aaa欧美日韩| 亚洲日本va午夜在线影院| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 久久国产剧场电影| 国产午夜亚洲精品不卡| 午夜精品一区二区三区四区| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 国产精品丝袜一区| 色综合久久六月婷婷中文字幕| 成人国产电影网| 一区二区三区精品视频| 69av一区二区三区| 精品在线视频一区二区| 久久国产精品99久久久久久老狼| 欧美大胆一级视频| 亚洲成人在线视频网站| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 中文字幕在线不卡视频| 欧美日韩黄视频| 久久99精品久久久久子伦| 国产真实精品久久二三区| 亚洲国产精华液网站w| 色综合久久久久网| 高清不卡日本v二区在线| 喷水一区二区三区| 国产精品天天看| 欧美一区二区在线看| 欧洲一区二区日韩在线视频观看免费| 国产一区二区视频在线播放| 国产精品久久久一本精品| 欧美日韩高清一区二区| 国模精品一区二区三区| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 精品欧美国产| 国产jizzjizz一区二区| 一区二区国产视频| 精品久久一二三区| 欧美亚男人的天堂| 欧美日韩另类丝袜其他| 成人福利在线看| 日本特黄久久久高潮| 国产精品入口麻豆九色| 欧美一区二区视频在线观看2020| 久久久久九九九| 91免费观看视频| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 一区二区激情小说| 中文字幕不卡在线| 精品美女在线播放| 欧美日韩一区二区在线观看视频 | 国产综合色视频| 午夜电影网一区| 亚洲女与黑人做爰| 久久五月婷婷丁香社区| 欧美蜜桃一区二区三区| 激情偷乱视频一区二区三区| 一区二区三区视频在线看| 国产亚洲精久久久久久| 日韩一区二区三区四区五区六区| 一级日韩一区在线观看| 精品久久久久久一区| 99久久久精品免费观看国产| 成人黄色一级视频| 国产91丝袜在线播放九色| 精久久久久久久久久久| 免费看日韩精品| 日韩中文字幕1|