0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

解析單電阻采樣的原理以及注意點

冬至子 ? 來源:轉(zhuǎn)子磁場定向 ? 作者:轉(zhuǎn)子磁場定向的馬 ? 2023-07-06 15:53 ? 次閱讀

前言:

電阻和三電阻的采樣方案比較常見了,原理比較簡單。隨著成本的壓力和技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)在單電阻采樣的方式越來越常見。

正文:

雙電阻和三電阻,為了能采樣到三相電流,必須在零矢量時刻采樣,基于Ia+Ib+Ic=0前提下,三相電流形成了回路。

單電阻采樣不能在零矢量時刻采樣,因為零矢量時刻,唯一的直流電阻采樣到的電流就是零。

那么反過來說,單電阻采樣必須在非零矢量時刻進(jìn)行。

圖片

100矢量

采用七段式SVPWM模式下,當(dāng)100矢量下,A相開上管,B/C相開下管。

在電動模式下,電流從A相上管MOSFET流入電機,然后從電機流入B/C下管MOSFET。

在發(fā)電模式下,電流從B/C相下管的續(xù)流二極管流入電機,從電機經(jīng)由A相上管續(xù)流二極管流入直流電容。

無論上述哪種情況,流經(jīng)DC-采樣電阻的直流電流都是Ib和Ic,根據(jù)Ia+Ib+Ic=0的前提下,可以采樣到Ia。

圖片

110矢量

采用七段式SVPWM模式下,當(dāng)110矢量下,A/B相開上管,C相開下管。

在電動模式下,電流從A/B相上管MOSFET流入電機,然后從電機流入C下管MOSFET。

在發(fā)電模式下,電流從C相下管的續(xù)流二極管流入電機,從電機經(jīng)由A/B相上管續(xù)流二極管流入直流電容。

無論上述哪種情況,DC-直流電流的都是Ic,進(jìn)而采樣到Ic。

所以說,在同一個開關(guān)周期內(nèi),兩次非零矢量下,根據(jù)不同的矢量,直流電流代表了不同的相電流。矢量和相電流對應(yīng)關(guān)系如下:

圖片

矢量和相電流對應(yīng)關(guān)系

圖片

一個開關(guān)周期內(nèi)兩次采樣

如上圖所示,在000和111矢量下,直流電流為零,這時候采樣直流電阻電壓,只能作為電流采樣偏置使用。

在101和100矢量下,可以分別采樣兩次相電流,并且因為矢量不同,是不可能兩次采樣同一相電流的。

對于一次采樣行為,該矢量被分為兩段,一段是相電流的上升和穩(wěn)定時間,另外一段是等電流穩(wěn)定后即可進(jìn)行ADC采樣。所以說,采樣點是不固定的,采樣得到的電流和相對應(yīng)關(guān)系也是和SVPWM矢量息息相關(guān)的。

圖片

電流采樣回路的延時

電流采樣的延時,具體包括以下環(huán)節(jié):

Tr 運放的壓擺率決定的上升時間,us級

Ts 運放輸出穩(wěn)定時間,us級

TPD MOS門級驅(qū)動器的傳輸延時,ns級

TS&H ADC采樣、保持、轉(zhuǎn)換時間,us級

TDT 開關(guān)器件的開關(guān)延時以及死區(qū),us級

一般確定采樣點,需要考慮以上延時。因為所有的采樣點基于MCU的計數(shù)器來確定,但是最后執(zhí)行到開關(guān)元器件,再到最后運放建立輸出,是存在以上延時的。重點是運放輸出,以及開關(guān)器件執(zhí)行的延時以及死區(qū)導(dǎo)致的偏移。

另外ADC觸發(fā)采樣后,要留足寬度用于ADC的保持、轉(zhuǎn)換。

當(dāng)處于某些矢量情況下,采樣寬度不夠時,就必須對計算出的矢量進(jìn)行偏移操作,移動出足夠用于采樣的脈寬,這就是單電阻采樣的難點。

壓擺率:

壓擺率,直接決定了運放的輸入到輸出上升的時間。其穩(wěn)定時間取決于運放的帶寬,增益以及精度等其他指標(biāo)。

圖片

運放的輸入到輸出

以上圖為例,綠色是檢測電壓,到運放1.2V的輸出存在800ns的延時,說明其壓擺率為:1.2V/800ns=1.5V/us,這個指標(biāo)是偏低的。

以領(lǐng)芯微的LCM32F037系列為例,壓擺率達(dá)到了5V/us,保證了運放輸出能夠快速建立。

圖片

領(lǐng)芯微MCU內(nèi)置運放

TI常用的單電阻采樣電路如下圖:

圖片

TI單電阻采樣電路

上圖是經(jīng)典的差分放大電路,DC Bus shunt 是單電阻,R25+R106與R26+R108,R109,R52構(gòu)成差分放大電路,+3.3VD提供直流偏置。

大家需要注意的是,整個采樣電路,輸入端口僅僅只有C17這一個差分濾波電容,C84屬于共模噪聲抑制電容。

當(dāng)R25=R26=100ohm, C17=3.3nF, 運放輸入和輸出是如下波形:

圖片

運放穩(wěn)定時間976ns

運放的上升加穩(wěn)定時間大約是976ns,藍(lán)色是電阻流過電壓,因為線路板寄生電感以及開關(guān)器件的耦合,產(chǎn)生了較大幅度尖峰,所以需要C17進(jìn)行濾波,設(shè)置相對低的濾波截至頻率,雖然上升時間較長,但是可以快速穩(wěn)定,防止運放輸出的振蕩。

如下圖,R25=R26=100ohm, C17=330pF, 可以快速上升496ns, 但是運放輸出會振蕩,需要一定的穩(wěn)定時間。

圖片

運放輸出振蕩

錯峰采樣

前文提過,單電阻采樣,必須在兩個非零矢量的時候分別采樣兩相相電流。如下圖所示,粉紅色是運放輸出電壓,因為運放電路設(shè)計合理。所以運放輸出快速建立并穩(wěn)定,ADC能夠采樣到真實電流:

圖片

非零矢量錯峰采樣

如下圖,如果ADC性能好,采樣電路噪聲小,哪怕采樣窗口僅僅1.24us也能采樣到相電流。這種情況,說實話我覺得比較極限。一般能做到3us,已經(jīng)很好了。

圖片

采樣窗口僅僅1.24us

下圖我是沒想明白,為什么死區(qū)會造成電流的延時出現(xiàn)?這里就必須考慮偏移采樣點。

圖片

電流偏移到采樣窗口外

實際項目,除了合適的采樣窗口和采樣點,電路設(shè)計,還需要對采樣增益和采樣偏置進(jìn)行校正,有效提升了采樣精度:

圖片

采樣誤差

雙電阻/三電阻采樣

對于雙電阻或者三電阻采樣,因為是在零矢量的中間采樣,可以留出更大的脈寬,所以說單電阻采樣對運放帶寬要求更高。

圖片

雙電阻采樣點

雙電阻采樣也需要對采樣增益和采樣偏置作校正,校正前后誤差對比如下:

圖片

雙電阻采樣誤差校正對比

領(lǐng)芯微參考設(shè)計

圖片

領(lǐng)芯微單電阻采樣

領(lǐng)芯微的單電阻設(shè)計和TI類似,除了C35的100pF濾波電容,沒有其他電容。尤其是OPA0N/OPA0P,千萬不能對地加濾波電容,會直接改變電阻上電壓的波形,最后影響運放輸出的建立,采樣失敗。MOS的ds也不要加電容,有可能導(dǎo)致電流波形的畸變,因為單電阻采樣對電流流過電阻的信號是非常敏感的。

C35濾波后電壓直接輸入MCU,內(nèi)置運放和差分放大電阻,集成度相當(dāng)高。

圖片

運放接MCU

圖片

運放內(nèi)部結(jié)構(gòu)

運放的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如上圖,通過OP0P和OP0N輸入到運放,內(nèi)部電阻R1是15k,R2可以從15k到480k通過寄存器配置,放大倍數(shù)從1到32倍。集成了ADC_REF/2的偏置電壓,運放輸出和ADC,比較器,輸出都可以靈活配置。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關(guān)注

    關(guān)注

    142

    文章

    6929

    瀏覽量

    211720
  • 續(xù)流二極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    141

    瀏覽量

    14007
  • SVPWM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    613

    瀏覽量

    90465
  • 三相電流
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    93

    瀏覽量

    10972
  • 電流采樣
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    47

    瀏覽量

    16928
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    解析電阻采樣的原理以及注意

    電阻和三電阻采樣方案比較常見了,原理比較簡單。隨著成本的壓力和技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)在電阻采樣的方
    的頭像 發(fā)表于 07-10 16:05 ?3030次閱讀
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>采樣</b>的原理<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>注意</b><b class='flag-5'>點</b>

    求助,關(guān)于FOC電阻的電流采樣問題求解

    的電流總是正的,如下圖藍(lán)色波形,這是正常的嗎?有的采樣不是應(yīng)該有負(fù)電流嗎。 另外電阻采樣,采樣
    發(fā)表于 04-01 06:01

    直流電機電阻FOC電流采樣咨詢

    想問下各位大神:1,直流電機電阻FOC電流采樣,以及PFC電流采樣,是否須要濾波后再進(jìn)行后續(xù)的相電流重構(gòu)
    發(fā)表于 11-26 18:30

    如何用電阻采樣驅(qū)動電機?

    請問有電阻采樣的電機驅(qū)動例程嗎?或者如何用三相電阻方案改
    發(fā)表于 05-17 07:09

    變頻器電阻電流采樣及相電流重構(gòu)方法_陳小波

    電阻采樣
    發(fā)表于 12-16 18:48 ?18次下載

    基于開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的電阻電流采樣技術(shù)

    為進(jìn)一步降低開關(guān)磁阻電動自行車設(shè)計成本,提出了電阻電流采樣的四相電流重構(gòu)技術(shù)。對電阻電流采樣
    發(fā)表于 03-06 09:48 ?3次下載
    基于開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b>電流<b class='flag-5'>采樣</b>技術(shù)

    采樣電阻的作用_采樣電阻的選型

    采樣電阻是電流采樣和對電壓采樣。對電流采樣則串聯(lián)一個阻值較小的電阻,對電壓
    發(fā)表于 11-08 08:47 ?1w次閱讀

    電流采樣電阻設(shè)計及原理詳解

    在電池充放電管理、電池管理保護(hù)以及電池電量計應(yīng)用場合中,一般都會使用到電流采樣電阻,進(jìn)行電池充放電電流的檢測。其原理是在電池充放電回路中放置一個采樣
    的頭像 發(fā)表于 01-19 16:39 ?1.1w次閱讀
    電流<b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>電阻</b>設(shè)計及原理詳解

    淺析電阻采樣時序及具體實現(xiàn)

    在對產(chǎn)品體積及成本有較高要求時,電阻電流采樣方案foc進(jìn)入我們的視野。理論上,電阻電流采樣
    的頭像 發(fā)表于 01-31 16:33 ?6175次閱讀
    淺析<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>采樣</b>時序及具體實現(xiàn)

    AN6415_基于MM32SPIN0280的PMSM電阻采樣矢量控制方案(中文版)

    AN6415_基于MM32SPIN0280的PMSM電阻采樣矢量控制方案(中文版)
    發(fā)表于 03-01 18:45 ?0次下載
    AN6415_基于MM32SPIN0280的PMSM<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>采樣</b>矢量控制方案(中文版)

    無刷直流電機矢量控制(二):電阻采樣

    ,通過運放和控制器AD進(jìn)行測量,獲取電機三相電流。根據(jù)使用的電阻數(shù)量,分流電阻方案可分為三電阻采樣、兩電阻
    發(fā)表于 03-08 15:21 ?3次下載
    無刷直流電機矢量控制(二):<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>采樣</b>

    Simulink永磁同步電機控制仿真:電阻采樣時序及具體實現(xiàn)

    在對產(chǎn)品體積及成本有較高要求時,電阻電流采樣方案foc進(jìn)入我們的視野。理論上,電阻電流采樣
    發(fā)表于 03-14 11:33 ?16次下載
    Simulink永磁同步電機控制仿真:<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>采樣</b>時序及具體實現(xiàn)

    電流采樣電阻怎么選擇?

    采樣電阻為電流采樣和電壓采樣。電流采樣串聯(lián)電阻值小的電阻
    的頭像 發(fā)表于 07-20 10:02 ?3645次閱讀

    foc電阻采樣時序的軟件實現(xiàn)

    FOC(Field-Oriented Control,磁場定向控制)是一種用于交流電機控制的方法,在許多應(yīng)用中被廣泛采用。FOC電阻采樣時序是FOC控制中的一種方法,可以通過軟件實現(xiàn)。本文將詳細(xì)
    的頭像 發(fā)表于 12-28 14:46 ?1242次閱讀

    電流采樣電阻采樣原理

    電流采樣電阻采樣原理主要基于歐姆定律,即電阻上的電壓降與通過該電阻的電流成正比,其關(guān)系可以表示為V=I*R,其中V是
    的頭像 發(fā)表于 08-27 10:03 ?289次閱讀