? 摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制電機控制器的功能及其應用。 關鍵詞:三相直流無刷電機;無傳感器;反電勢取樣器;鎖相環(huán) ?
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壓控振蕩器在VCO/TACH腳提供一個TTL兼容的時鐘輸出,它與SPEEDFB腳的VCO輸入電壓成比例。VCO頻率與電壓之間的比例常數(shù)KV,是由圖5中接RVCO腳的80.6kΩ電阻器和接CVCO腳的一只電容器來設定的。RVCO設置的電流與SPEEDFB端的VCO輸入電壓成比例。該電流用于在2.3V~4.3V范圍內(nèi)對CVCO充電和放電,如圖7所示。 在CVCO腳產(chǎn)生的三角波對應于VCO上的時鐘脈沖。比例常數(shù)KV應當這樣設定,即當VCO輸入等于或稍小于VREF時,VCO輸出頻率對應于最大的換向頻率或最大電機速度。CVCO可用式(2)計算 CVCO=(2) VCO腳上的最大頻率由式(3)求出 fMAX=0.05×N×RPMMAX(3) VCO/TACH腳的電壓等于轉(zhuǎn)子的速度。SPEEDFB腳的電壓由反向電勢取樣器控制。 3?7反電勢取樣器 壓控振蕩器的輸入端是反電勢取樣器。輸入到反電勢取樣器的反電勢傳感腳FB?A、FB?B和FB?C,需要一個電機相位引線的信號,它低于ML4425的電源電壓VDD值。相位傳感的輸入阻抗是8kΩ。這就需要一只電阻RES1串聯(lián)在電機相位引線,見圖8,它可由式(4)求得 RES1=(670Ω/V)×(VMOTOR-10V)(4) ? ?
? ? ? ? ? 無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應用(2) ? ?
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這就使ML4425能夠比較反電勢對電機中性點的信號而無須從Y形繞組的電機引出一根線。對于三角形繞組的電機不存在物理的中性點,所以該參考基準點應能在任何情況下來計算。 反電勢取樣器測量電機的相位,是沒有驅(qū)動時的相位。也就是說如果LA和HB均導通,那么相位A被驅(qū)動為低電平,相位B被驅(qū)動成高電平,而相位C則被取樣。已取樣的相位提供一個反電勢信號,它對照比較電機的中性點。 取樣器由換向狀態(tài)機器控制。已取樣的反電勢信號,經(jīng)一個誤差放大器與中性點相比較。誤差放大器的輸出端,則向SPEEDFB腳輸出充電電流或放電電流,使它向VCO提供控制電壓。 3?8反電勢傳感的鎖相環(huán)換向控制 由換相狀態(tài)機器、壓控振蕩器和反電勢取樣器三個單元組成一個鎖相環(huán)路,它跟蹤在反電勢信號上的換向時鐘脈沖。完整的鎖相環(huán)路方框見圖9。鎖相環(huán)路需要一個導引滯后濾波器,它由SPEEDFB腳外部元件來設置。這些元件可由式(6)、式(7)、式(8)計算CSPEEDFB1=0.25××(6)RSPEEDFB=2×M×ln×(7) CSPEEDFB2=CSPEEDFB1×(M-1)(8) 3?9起動時序 當電源最先加到ML4425電動機處于靜止狀態(tài)時,反電勢等于零。電機需要旋轉(zhuǎn),使反電勢取樣器鎖定在轉(zhuǎn)子位置,并且使電動機換向。ML4425采用開環(huán)起動技術(shù),使轉(zhuǎn)子從靜止到足夠快的速度,從而使能夠傳感反電勢。起動由三個狀態(tài)組成:校準狀態(tài),斜升狀態(tài)和轉(zhuǎn)動狀態(tài)。 1)校準狀態(tài)(復位) 在電機可以起動之前,轉(zhuǎn)子必須處在已知位置。當電源最先加到ML4425時,控制器被復位到校準狀態(tài)。校準狀態(tài)使輸出驅(qū)動器LB、HA、HC導通,在第一個換向狀態(tài)進入中心位置之前,把電機校準到電氣30°位置上。這就是表2中換向狀態(tài)里的R狀態(tài)。校準狀態(tài)必須有足夠長的持續(xù)時間,使電機及其負載穩(wěn)定在該位置上。 校準狀態(tài)時間是由接CAT腳的電容來設定的,見圖10。CAT由恒流750μA充電,使CAT腳電壓從0V升到1?5V,直到校準比較器關閉結(jié)束校準狀態(tài)。CAT的起始點數(shù)值按式(9)計算 CAT=(9) 如果校準時間不夠長,無法滿足轉(zhuǎn)子可靠的起動,那么應增大CAT值,直到滿足希望的性能為止。 2)斜升狀態(tài) 當校準狀態(tài)結(jié)束時,控制器進入斜升狀態(tài)。斜升狀態(tài)按表2所列從狀態(tài)A到F開始換向,從而在一個固定的時間段里使換向頻率以及電機的轉(zhuǎn)速呈直線上升。這就使電機達到一個足夠高的轉(zhuǎn)速,使反電勢取樣器跟蹤換向到電機的反電勢上。 ML4425停留在斜升狀態(tài)的時間,由接CRT腳的電容器來確定,見圖10。CRT由恒流750μA充電,使CRT腳電壓從0V升到1?5V,直到斜升比較器關閉結(jié)束斜升狀態(tài)。這就給出了一個固定的斜升時間。CRT由式(10)計算 ? ?
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3)轉(zhuǎn)動狀態(tài)(反電勢傳感) 當斜升狀態(tài)結(jié)束時,控制器進入轉(zhuǎn)動狀態(tài)。在轉(zhuǎn)動狀態(tài)中,反電勢傳感有效,并且換向已處在鎖相環(huán)的控制下。電機的速度現(xiàn)由速度控制環(huán)調(diào)節(jié)。 3?10PWM速度控制 速度控制由SPEEDSET端設置的一個速度指令來完成,該腳輸入電壓為0~6.9V(VREF)。速度指令的精確度由外部元件RVCO和CVCO確定。有幾種方法可用于控制ML4425的速度指令。一種方法是用一只10kΩ電位器接于腳VREF和地端之間,其中心可調(diào)端則接SPEEDSET。如果SPEEDSET由微處理器控制,那么其數(shù)-模轉(zhuǎn)換器DAC可用VREF作為它的輸入?yún)⒖蓟鶞?,見圖11。 通過一個跨導誤差放大器,將速度指令與從SPEEDFB來的傳感速度作比較。速度誤差放大器的輸出是SPEEDCOMP。該SPEEDCOMP腳被箝位在兩個電壓之間:一是高于3?9V的一個二極管壓降(約4?6V)上,另一是低于1?7V的一個二極管壓降(約1?0V)上,以防止速度環(huán)路“卷緊(wind?up)”。速度環(huán)的補償元件接該腳,見圖11。速度環(huán)的補償元件由式(11)、式(12)計算 CSC=(11) RSE=(12) 式中:fSB是速度環(huán)路的頻帶寬度(Hz)。 將SPEEDCOMP腳上的電壓與斜升振蕩器進行比較,可產(chǎn)生一個PWM占空比。脈寬調(diào)制的斜升振蕩器產(chǎn)生一個1?7V~3?9V的鋸齒波函數(shù),見圖11。在加電時一個低于1?7V的二極管壓降(約1?0V)作為負極性箝位起動振蕩器。斜坡振蕩器的頻率由一只接地電容器CIOS設定,可用式(13)選用 CT=(13) 式中:fPWM是PWM的頻率(Hz)。 來自速度控制環(huán)的PWM占空比開啟電流限制一次起動,以控制LA、LB和LC輸出驅(qū)動器。 3?11交叉?zhèn)鲗П容^器 當ML4425從校準狀態(tài)進入斜升狀態(tài)時,在三相橋式功率級存在著交叉?zhèn)鲗У目赡苄?。這種交叉?zhèn)鲗l(fā)生在HC導通的校準狀態(tài),也就是表2中的R狀態(tài),以及發(fā)生在控制器轉(zhuǎn)變到狀態(tài)A的斜升狀態(tài),此時HC關斷而LC則導通。由于功率器件的導通時間和截止時間存在差異,也會引起交叉?zhèn)鲗?。為了解決這個問題,LC輸出驅(qū)動器被迫關斷,直到HC等于VDD-3V為止,如圖12所示。 3?12制動剎車 當腳BRAKE被拉低到小于1?4V時,低邊輸出驅(qū)動器LA、LB、LC均導通,而高邊輸出驅(qū)動器HA、 ? ? ? ? ? ? 無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應用(2) ? ?
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3?13欠壓鎖定 欠壓鎖定用于在低VDD條件下保護三相橋式功率級。當VDD為9?5V或更低時,欠壓鎖定功能被觸發(fā),并由腳UVFAULT上的TTL低輸出來指示。欠壓鎖定也會關斷所有的輸出驅(qū)動器LA、LB、LC和HA、HB、HC。觸發(fā)欠壓鎖定的比較器有150mV滯后。 4設計依據(jù)三相橋式功率級的接口技術(shù) ML4425輸出驅(qū)動器可驅(qū)動一個三相橋式功率級。為應用在母線電壓12V~80V范圍,可采用電平位移電路來驅(qū)動作為高邊開關的較高電壓的P溝道型MOSFET功率管,如圖13所示。 最靈活的電路結(jié)構(gòu)是用高邊驅(qū)動器來控制N溝道型MOSFET或者IGBT,它允許應用在從低于12V、一直升高到600V高壓,圖14給出了ML4425與 ? ? ? IR2118高邊驅(qū)動器之間的接口電路。該電路能驅(qū)動母線電壓高達320V的電動機。用一個RC電路可使制動腳BRAKE在起動之前受脈沖作用。這能對三路高邊驅(qū)動器的自舉電容器C19、C20、C21進行充電,讓復位相位正常地工作。 這些電容器的容量應使之在校準狀態(tài)期間有足夠的充電時間。 應用電路圖13中外部互補管極限參數(shù):P溝道IRFR9120反壓-100V、電流-3.6A;N溝道IRFR120反壓100V、電流5?8A(100℃)。應用電路圖14中的MOSFET管IRF720:反向擊穿電壓400V、漏源電流2?6A(100℃)。 |
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應用(2)
- 控制器(170260)
- ML4425(10880)
- 電機控制芯片(32324)
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2020-05-29 12:26:51
基于PSoC4的無傳感器BLDC控制
無刷直流電機(BLDC) 用電控裝置取代了電刷和換向器,提高了電機的可靠性,并且具有體積小、效率高、噪音低等優(yōu)點,在消費及工業(yè)應用中得到廣泛應用。在BLDC控制中,勵磁必須與轉(zhuǎn)子位置同步,因此常用一
2020-05-05 07:27:51
基于STM32無位置傳感器無刷直流電機控制C程序
請問誰做過基于STM32無位置傳感器無刷直流電機控制系統(tǒng),有沒有STM32無刷直流電機控制部分的C程序,發(fā)給我參考下吧。
2014-01-18 09:24:22
基于TMS32芯片研制直流無刷電機控制技術(shù)
設計的一種無刷直流電機的控制器。系統(tǒng)采用TMS320F28027作為控制核心或者純硬件控制系統(tǒng),設計電機驅(qū)動電路、電流檢測電路、速度檢測電路、位置檢測電路以及保護電路等,建立實物驗證平臺,進行實驗
2021-04-16 10:35:55
基于XC866/846中霍爾傳感器模式實現(xiàn)直流無刷電機同步整流控制
無刷電機及控制器作為電動自行車中的關鍵部件,其性能決定了整個系統(tǒng)的電能轉(zhuǎn)換效率。控制器根據(jù)霍爾傳感器輸出信號,驅(qū)動3相全橋電路,實現(xiàn)對直流無刷電機的控制,因此霍爾信號的準確性及換相的實時性會直接影響電機
2018-12-06 10:01:11
如何去開發(fā)一款基于DSPic33的直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)?
如何去開發(fā)一款基于DSPic33的直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)?直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)的作用是什么?
2021-07-27 07:53:40
如何實現(xiàn)直流無刷電機中的換相
知道轉(zhuǎn)子的位置,但并不需要連續(xù)的位置信息,只要知道換相點的位置即可。 在直流無刷電機中,一般采用三個開關型霍爾傳感器測量轉(zhuǎn)子的位置。常被選用的是雙極鎖存霍爾和單極霍爾。由其輸出的三位二進制編碼去控制逆變器中
2017-12-20 16:21:38
如何將無傳感器BLDC電機控制引入低成本應用
。無傳感器系統(tǒng)已出現(xiàn)相當長一段時間,但在過去,它們需要昂貴的控制器才能運行除去傳感器所需的算法。數(shù)字信號控制器(DSC)(例如Microchip 的dsPIC33FJ15MC102,批量訂購時,單價僅約1美元)使無傳感器BLDC電機控制得以大規(guī)模應用。
2020-08-28 08:04:03
將無傳感器BLDC電機控制引入低成本應用
效應和一個控制器,BLDC電機變得相對容易控制。如今,BLDC電機系統(tǒng)已十分常見,但是,大多數(shù)系統(tǒng)仍使用傳感器來控制電機。為了降低BLDC系統(tǒng)的成本并提高可靠性,許多設計人員希望除去傳感器。無傳感器系統(tǒng)
2018-11-08 16:08:27
帶霍爾傳感器的無刷直流電機
書上說控制無刷直流電機可以利用霍爾傳感器檢測轉(zhuǎn)子的位置,我看買的電機中的確有引出霍爾傳感器的線。但是不清楚它的輸出是什么?圖片中的0 1是直接輸出的嗎?是還要另外設置一個轉(zhuǎn)換電路嗎?
2015-07-17 17:08:44
微型無刷直流電機的無位置傳感器控制
的控制等,但是其價格高、體積大,不利于用在微型電機控制器中。本文介紹基于C8051F330單片機、檢測反電動勢法的無位置傳感器無刷直流電機的控制器,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,體積超小型,價格低廉,運行性能良好
2018-11-01 17:22:46
怎么使用PSoC 4 BLE的無傳感器磁場定向控制?
我感興趣的是開發(fā)一種藍牙低能量使能的無刷直流電機控制器,它使用無傳感器的磁場定向控制來處理電機速度。研究不同的替代品,我發(fā)現(xiàn)這一應用注意到在CyPress PSoC4中實現(xiàn)無傳感器焦點技術(shù)。同樣
2019-10-17 10:27:11
怎么實現(xiàn)無刷直流電機驅(qū)動電路的設計?
直流無刷電機的工作原理是什么?電機霍爾傳感器工作原理是什么?怎么實現(xiàn)無刷直流電機驅(qū)動電路的設計?
2021-10-09 07:04:15
怎樣去設計一種基于STM32的BLDC直流無刷電機控制器
STM32 BLDC直流電機控制器由哪些部分組成?怎樣去設計一種基于STM32的BLDC直流無刷電機控制器?
2021-09-17 07:03:26
怎樣去設計一種基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器?
基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器是由哪些部分組成的?怎樣去設計一種基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器?
2021-07-20 07:10:49
永磁無刷直流電機控制器設計——張飛實戰(zhàn)電子
采用反電動勢控制方法,以直流無刷稀土電機為研究對象,設計了驅(qū)動控制電路和反電勢過零檢測電路,提高了系統(tǒng)工作時的安全性和穩(wěn)定性。1 控制系統(tǒng)總體設計控制系統(tǒng)原理如圖1所示。主要由無傳感器無刷直流電機、反電勢
2015-04-18 11:45:16
永磁無刷直流電機控制器設計——張飛實戰(zhàn)電子
采用反電動勢控制方法,以直流無刷稀土電機為研究對象,設計了驅(qū)動控制電路和反電勢過零檢測電路,提高了系統(tǒng)工作時的安全性和穩(wěn)定性。1 控制系統(tǒng)總體設計控制系統(tǒng)原理如圖1所示。主要由無傳感器無刷直流電機、反電勢
2015-04-18 11:48:39
求一種基于RT7075及RM05N60的直流無刷電機驅(qū)動應用之吊扇解決方案
RT7075的直流無刷電機控制器有哪些優(yōu)點?RT7075的直流無刷電機控制器有哪些核心技術(shù)優(yōu)勢?RT7075的直流無刷電機控制器有哪些應用?
2021-08-03 06:36:09
深圳無刷電機控制器單片機芯片—EN8F156
。在設計中,由于程序在測量轉(zhuǎn)速時,有一個等待延時時間,如果電動機轉(zhuǎn)速較低,則傳感器傳輸?shù)膬蓚€高電平間隔較大,則必然影響到電機換向,使電機失步而停車。無刷電機控制器單片機方案設計并實現(xiàn)的無刷直流
2019-03-05 10:08:12
過零點檢測在無傳感器的無刷直流電機控制中有何作用
六步換相原理是什么?如何去編寫六步換相函數(shù)的代碼程序呢?過零點檢測在無傳感器的無刷直流電機控制中有何作用?
2021-09-15 06:33:05
采用56F801X的3相無刷直流電機無傳感器控制參考設計
該參考設計是3相無刷直流(BLDC)電機的無傳感器用于風機,泵和壓縮機基于低成本NXP驅(qū)動? 56F801X數(shù)字信號控制器(DSC)。該概念是閉環(huán)速度控制的BLDC驅(qū)動器,無需位置或速度傳感器它是
2018-07-18 14:13:44
霍爾傳感器芯片選擇和使用的影響
,會導致?lián)Q相邏輯混亂造車網(wǎng)版權(quán)所有,導致控制器和電機損壞。以上羅列了五大類由于霍爾傳感器芯片選擇和使用不當可能會導致的電機失效和故障?;魻?b class="flag-6" style="color: red">傳感器芯片在電動自行車用的直流無刷電機的成本中顯得微不足道
2018-09-05 16:29:01
霍爾傳感器應用于無刷電機驅(qū)動控制
霍爾傳感器應用于無刷電機驅(qū)動控制:討論了利用霍爾元件在無刷電機控制系統(tǒng)中使用的問題,并對霍爾集成傳感器進行了探討。介紹了2種利用霍爾集成傳感器組成無刷電機控制電路
2009-11-14 14:39:23480
基于FPGA的無位置傳感器無刷電機控制器
針對Actel公司推出的Fusion系列混合信號FPGA,介紹了一種基于Fusion FPGA的無刷電機無位置傳感器的控制器。試驗結(jié)果表明,采用Fusion混合信號FPGA的無刷電機控制器具有集成度高,性能
2010-12-17 16:37:5931
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應用(1)
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應用(1)??
摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制電機控制器的功能及其應用。
關
2009-07-09 10:31:052808
應用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
應用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
摘要:介紹了應用于光伏水泵系統(tǒng)中的直流無刷電機及其控制方法,利用
2009-07-11 10:29:361152
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4435及其應用
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4435及其應用??
摘要:ML4435脈寬調(diào)制式電動機控制器,為起動和控制△接或Y接
2009-07-16 09:16:532880
基于DSP的直流無刷電機控制器的硬件設計
基于DSP的直流無刷電機控制器的硬件設計
隨著電力電子技術(shù),新的永磁材料以及具有快速運算能力的DSP(數(shù)字信號處理器)的發(fā)展,直流無刷電機
2009-10-30 07:56:593025
實用無刷直流光伏水泵控制器實現(xiàn)
以可靠高效為核心,研制了一種實用化的無刷直流(BLDC)光伏水泵控制器。采用智能功率模塊(IPM)、ML4425專用控制芯片與PIC16F877 單片機相結(jié)合的方案,控制由高壓BLDC 電機和專為該系
2011-09-01 16:09:3188
進行對無刷電機控制器ML4425/4426的介紹并運用
ML4425/4426是Micro Linear公司推出的智能型無刷電機專用控制器,可用于為三相無刷電機提供封閉回路的換向控制信號,同時利用PWM模式還可對電機速度進行控制并對電機進行必要的保護。ML4425/4426的特點如下:
2018-09-26 15:19:008716
ML4425對無位置傳感器電機驅(qū)動的注意事項
無刷直流電機的主控制芯片。ML4425是MicroLinear公司推出的一種智能型無位置傳感器永磁無刷電機控制器專用電路。該電路內(nèi)置起動電路、鎖相環(huán)邏輯換相電路、PWM速度控制電路和過電流保護電路。該芯片集成度高,應用范圍廣,適合各種負載和電壓的Δ形或Y形繞組的無刷電機控制系統(tǒng)。
2018-09-30 08:34:005738
簡要說明ML4425的工作原理
ML4425的整個運行狀態(tài)可分為三種。第一種為復位校準狀態(tài),復位校準的時間由外接的起動電容CAT決定。復位校準時刻,上橋臂HA、HC和下橋臂LB導通,電機轉(zhuǎn)子在磁力線的作用下慢慢轉(zhuǎn)動,使得磁極中心線與B相繞組中心線重合;
2018-09-26 17:34:006379
直流無刷電機中霍爾傳感器的2種安裝方式
就用來記錄直流無刷電機的轉(zhuǎn)子的位置,從而控制換相功率,在三相直流無刷電機里,用三個霍爾 傳感器 就可以記錄六個相位的位置。 隨著 電力電子 技術(shù)的發(fā)展,無刷直流電機得到了越來越廣泛的應用,在電動車輛、家用電器、紡織機械等領
2019-07-17 10:02:169555
闡述直流無刷電機無位置傳感器控制的發(fā)展
如前所述,直流無刷電機的工作原理必須有轉(zhuǎn)子磁場位置的信息,以控制逆變器功率器件的開/關實現(xiàn)繞組的換相。例如,三相六狀態(tài)運行的無刷電機在內(nèi)部安放三個轉(zhuǎn)子位置傳感器確定六個換相點時刻。傳統(tǒng)的直流無刷電機
2020-05-09 15:01:111115
直流無刷電機方波控制
方波直流無刷電機轉(zhuǎn)子位置傳感器和控制器比較簡單、體積小、控制成本低,在直流無刷電機中占有很高的比例。控制器的產(chǎn)量很大,特別是電動自行車的控制器,全國的產(chǎn)量非常大,每年要生產(chǎn)數(shù)千萬只,其中
2020-05-11 09:46:362995
直流無刷電機控制器程序流程圖
直流無刷電機控制器程序流程圖(新型電源技術(shù)論文)-直流無刷電機控制器程序流程圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 18:02:25123
直流無刷電機控制原理
直流無刷電機控制原理(通信電源技術(shù)規(guī)范書)-? 直流無刷電機控制原理,一本很經(jīng)典的書籍,希望對設計直流電機控制的又幫助。
2021-09-23 13:28:33179
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