降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式 (调控运动强度的方法)
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图1:*式厨房和客厅的可闻噪声由于这些不同的产品和策略都可以降低运动控制应用中的可闻噪声,因此可能很难确定哪种策略更适合您的应用。在本文中,我将以BLDC集成控制栅极驱动器为例,列出降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式。想要了解更多关于运动控制的内容,可阅读我们运动控制系列技术文章第一篇“如何在工业驱动器中实现精密的运动控制”。PWM用于降低电机控制应用中可闻噪声的第一种策略是连续PWM。PWM是一种技术,通过导通和关断晶体管来产生输出波形,从而让电机电压在给定时间处于高电压或低电压状态。然后,电机中的电感对这些波形进行滤波,以便基本上平均输出波形。调整占空比(波形导通时间与关断时间之比)将改变平均电压。图2展示了使用PWM生成正弦波的一个示例。图2:使用PWM生成正弦波的示例例如,德州仪器(TI)MCFABLDC集成控制栅极驱动器是一款无传感器FOC电机驱动器,可实现连续和非连续空间矢量PWM方案。连续调制有助于减小低电感电机的电流纹波,但由于所有三个相位互相交错,因此会导致更高的开关损耗。非连续调制的开关损耗更低(因为一次只有两个相位互相交错),但电流波纹更高。在图3和图4中,您可以看到连续和非连续PWM的差异。图3:相电流波形与快速傅里叶变换(FFT)非连续PWM之间的关系图4:相电流波形与FFT连续PWM之间的关系死区时间补偿用于降低电机控制应用中可闻噪声的第二种策略是死区时间补偿。在电机控制应用中,在半桥中高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管的开关之间*死区时间可避免发生击穿。*死区时间后,相节点上的预期电压与施加的电压会有所不同,相节点电压会在相电流中引入不必要的失真,进而导致可闻噪声。要管理这种额外的噪声,工程师可以利用谐振*集成死区时间补偿,以便控制相电流中的谐波分量,从而缓解因死区时间导致的电流失真,如图5所示。图5:无传感器FOC死区时间补偿分析例如,TI的MCFABLDC集成控制栅极驱动器(一款无传感器FOC电机驱动器)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图6所示。图6:实施PWM调制和死区时间补偿来优化MCFA声学性能可变换向模式用于降低电机控制应用中可闻噪声的最后一种策略是可变换向模式。在梯形换向中,有两种主要配置:度和度。度梯形换向可能会导致更多的声学噪声,因为较长的高阻抗周期会导致扭矩波纹增大,如图7和8所示。度梯形换向只能在低速下运行,因为检测过零的窗口期很短。为了应对这些挑战并提高声学性能,工程师可以构建能够在度梯形换向和度梯形换向之间动态切换的电机驱动器*。这种动态调制可以改善BLDC电机控制期间的整体声学性能。图7:相电流和FFT-度换向图8:相电流和FFT-度换向例如,TI无传感器BLDC集成梯形控制栅极驱动器(如MCT和MCT)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图9所示。图9:实施具有动态调制的可变换向模式来优化MCTA声学性能结语TI在加大运动控制技术的投资,助力构建更高效的声学敏感型*,其构建块旨在满足声学要求。当您设计*时,请记得采用这三种出色方式来降低电机控制应用中的可闻噪声。