无刷直流电机及其驱动:设计考虑因素和挑战 (无刷直流电机缺点)
整理分享无刷直流电机及其驱动:设计考虑因素和挑战 (无刷直流电机缺点),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:无刷直流电机原理视频,无刷直流电机的基本工作原理,无刷直流电机原理视频,无刷直流电动机,无刷直流电机及其控制系统,无刷直流电机原理视频,无刷直流电机及其控制系统,无刷直流电机及其控制系统的设计与仿真,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
图1.相同机架尺寸的电机性能比较(来源:Groschopp)上述部分电机类型的主要特性如图1所示,所有电机的物理尺寸相同。BLDC电机现在来观察分析BLDC电机及其驱动,图2显示了三相电机的线圈通电顺序。图2.一个简单的三相BLDC电机与驱动开关的顺序施加电压存在一定的“死区”时间,原因在于开关的桥式布局(图3)可以是IGBT或MOSFET,但越来多的使用SiCFET这样的宽带隙器件(如图所示)。当电机旋转时,开关管的切换由轴传感器或其它方法触发,转子角度、速度和电流的反馈可用于控制转矩和转矩波动,这会导致不必要的振动。图3.BLDC电机有三相桥式开关驱动,以QorvoSiCFET为例如果没有反馈,电机将旋转达到*延迟和线圈电感允许的最大速度,随着转速增加,每一个较短周期的开关动作都会降低峰值电流,从而使转矩减小。在实现BLDC电机控制的过程中涉及许多变量,包括所需的最大和间歇转矩、功率、速度范围、工作电压、反馈传感器类型及其电压等级等等。这些定义了驱动所需的电压和频率范围,及其峰值和连续额定功率,包括故障和过载。*获取相应的反馈和状态信息,并通过算法根据时序和载波频率调制向开关提供优化的栅极驱动信号,以设定速度和转矩。BLDC电机的控制三相BLDC电机可以将线圈分段控制,任何时候都保持两个线圈通电,第三个线圈“悬空”。悬空绕组以梯形波形显示反电动势(图4,左),其过零点可用于确定转子的角度位置,这种方法成本低、精度高,但霍尔效应传感器允许在重载条件下启动,这种响应很难通过传统的无传感器算法获得。从机械角度看,分离式线圈是非常简单的布局,但确实会产生一些转矩波动。如果将线圈绕在定子周围,反电动势可以是正弦波(图4,右),理论上没有转矩波动。图4.BLDC和永磁同步电机的反电动势和PWM驱动波形在实践中,可以达到1%左右,但峰值转矩和功率密度低于梯形反电动势。这种布局就是“永磁同步电机”(PMSM),要求所有的绕组在任何时候都要通电,因此浮动绕组的位置信息不可用,通常需要一个单独的轴传感器。无论哪种情况,PWM驱动调制都会设置为分别与梯形或正弦匹配,以获得最佳性能。六步梯形波控制更容易实现,能够以高转矩启动,并适用于非常高的速度,比如在电动工具中就很有用。基本形式的PMSM,其制造成本较高,启动转矩较低,驱动更复杂,但速度控制更稳定,适合换气风扇等应用。有些方案从梯形波驱动启动,并随电机旋转切换到正弦驱动,为了获得最佳性能,可将光学编码器或旋转变压器用于PMSM,以取代霍尔传感器。磁场定向货矢量控制为了利用PMSM实现更优性能,可以使用“矢量”或“磁场定向控制”(FOC)。对于使用能耗更低的小型电机,这有助于实现零速满转矩启动、平稳运行、快速加速/减速和更好的精度。传感器可以提供转子位置反馈,或者采用“无传感器”方案,通过电机特性模型使用绕组电流和电压。然而,FOC(磁场定向控制)很复杂,需要较强的数字处理能力,问题在于启动时无法获取转子位置信息,因此,在传感器提供有效反馈之前,通常会应用开环初始驱动。为了提供出色的性能,FOC需要从转子位置和绕组电流中得出磁链和转矩值。通过“克拉克变换”方法将三相绕组电流转换为两相等效电流,然后使用“帕克变换”和旋转角度计算旋转坐标,从而得出控制参数、磁链和转矩。将目标值与补偿反锁信号比较,其差值送入比例-积分(PI)*。该信号通过反向克拉克和帕克变换过程,为桥式驱动电路中的开关产生驱动信号,应用PWM以形成正弦电流,其有效值对应于所需转矩。图5为该方案示意图。图5.BLDC电机的“矢量”或FOC控制。Qorvo的BLDC电机控制解决方案驱动BLDC电机以获得最佳性能的所有复杂性*作,包括磁场定向控制,现在可以在Qorvo的PAC5xxx系列电源应用*(PACTM)中实现。该单芯片解决方案包括所有可能需要的控制参数的接口,并提供高达V额定电压且具有高峰值电流的驱动能力,以满足电池供电和电网整流供电的要求。固件可以远程配置和更新,还包括一个“自动调试”模式,可针对特定的电机进行微调*作。图6.Qorvo的PACTM系列BLDC*PAC5xxx系列基于Arm®Cortex®-M4F内核,运行频率为Mhz,搭载kBSRAM和kB闪存,配备位2.5MSPS模数转换器(ADC);或基于Arm®Cortex®-Mo,运行频率为Mhz,搭载8kBSRAM和kB闪存,配备位1MSPSADC(图6)。这些方案包括内部开关和线性稳压器,节省了电路板空间和BOM成本。可配置模拟前端(CAFE)包括单端和差分可编程增益运算放大器、比较器、数模转换器和I/O电路。具有可互连和可编程的信号采样、反馈放大以及多个模拟输入信号的传感器监测功能。低功率等级版本型号PAC还集成了功率MOSFET,形成一个驱动桥,为手持设备和工具等BLDC应用提供了紧凑型解决方案。所有PACTM系列器件都具有全国的保护功能,包括过电流、过电压、欠电压和超温保护。为了展示这些*的功能,QorvoPAC芯片为无人机电机驱动等应用提供了参考设计,是一个“监控”FOC解决方案,尺寸只有9mmxmm,输出电流的有效值高达A,输入电压为4.5V-V。另一个参考设计RDPT展示了PAC如何用于电动工具,其PCB尺寸为mmxmm,可以装配到工具的手柄中。图7支持的峰值电流为ARMS/W。所有参考设计都提供原理图、布局图和BOM。图7.用于电动工具的QorvoBLDC电机驱动参考设计,峰值功率为WQorvo的PAC系列芯片是硬件生态*的一部分,还具有完整的数据手册、参考软件、可配置图形界面和用户指南、应用笔记和软件开发套件。结论在*敏感的电动工具、小家电和无人机应用中,因为复杂的驱动和传感*阻碍BLDC电机的应用,而这些电机在尺寸、重量、转矩和可控性方*有强大的优势。现在,Qorvo在其PACTM器件系列中提供的集成驱动解决方案以低成本,高性能*打破了这一障碍,再加上全方位的支特,在终端产品中实施将会更轻松快捷。本文作者:JoseQuinones,Qorvo应用工程师标签: 无刷直流电机缺点
本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/25088.html转载请保留说明!