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[导读]无人机的应用范围不断扩大,其应用范围广泛,从业余爱好领域到商业和工业领域,再到最先进的军事应用。无人机的优势是能够远程操作,因此可以飞越难以亲自到达的区域,危险或不方便。商业领域的应用是多方面的:农业、植物和建筑物的监控、射击区域,甚至是包裹、药品或必需品的运送。无人机的新的和进一步的应用很可能在未来几年被确定,届时它们将不再被视为玩具或小工具,而是作为改善我们生活质量的宝贵工具。

无人机的应用范围不断扩大,其应用范围广泛,从业余爱好领域到商业和工业领域,再到最先进的军事应用。无人机的优势是能够远程操作,因此可以飞越难以亲自到达的区域,危险或不方便。商业领域的应用是多方面的:农业、植物和建筑物的监控、射击区域,甚至是包裹、药品或必需品的运送。无人机的新的和进一步的应用很可能在未来几年被确定,届时它们将不再被视为玩具或小工具,而是作为改善我们生活质量的宝贵工具。

电子速度控制

本文重点介绍通常配备无刷直流电机的中远程无人机。这种类型的电机需要仔细和连续地调节速度和相对旋转方向;在某些情况下,还需要实现真正的动态制动。负责这些功能的电路是 ESC(电子速度控制器),它通常由电源级、用于检测电流的电路、微控制器和与飞行控制器的通信接口组成。ESC的设计涉及一系列重要特征,涉及:

· 用于电机控制的拓扑;

· 成本和效率之间的折衷(因此是飞行时间);

· 安装在无人机上的电池类型;

· 所需的性能(例如,最大可控电机速度);

· 电磁兼容性 (EMC) 和抗干扰能力。

适用于无人机的无刷电机有两种:直流无刷电机 (BLDC) 和交流无刷电机 (BLAC),也称为永磁同步电机 (PMSM)。选择使用哪种类型的电机通常基于所选的控制算法:梯形或磁场定向控制 (FOC)。更准确地说,梯形电机控制算法具有以下特点:

· 基于六步换向序列的电机控制;

· 检测转子的磁角,以正确的角度进行换向(每一步对应一个60度的角度);

· 在没有传感器的情况下,通过测量相电压反电动势来估计换向角。

相反,FOC 控制算法具有以下特点:

· 通过正弦相电压或电流 (FOC) 控制电机;

· 转子磁场角度检测,最小精度在1到5度之间,始终保证最大扭矩;

· 在没有传感器的情况下,转子磁角是根据电机的相电压和电流估算的。

与基于机械速度传感器的替代方案相比,无传感器控制系统通常是首选,因为它可以降低项目成本并有助于提高系统的稳健性。

设计注意事项

用于在不同功率级之间换向的PWM 信号根据所选控制类型的不同而有所不同。

梯形控制受到一个问题(a problem)的影响,由于各相之间的突变,会产生转矩脉动和电流尖峰,从而降低效率并产生振动。在电气层面,电调的直流母线电压介于 7.4V 和 22.4V 之间,而来自锂聚合物电池 (LiPo) 的电流介于 10A 和 20A 之间。为了尽量减少干扰,用于相间换向的 PWM 频率介于 30kHz 和 60kHz 之间。一旦选择了控制算法,就必须决定控制是在开环还是闭环中进行。

闭环控制是优选的,因为通过测量使电机执行所需位移所需的电流,相对于开环解决方案可以获得更高的效率和精度。在梯形控制的情况下,只需测量一个分流电流,而在正弦控制的情况下,则需要测量多达三个分流电流。使用闭环控制时,需要对算法进行调整,以使电机在高转速(即超过 12kRPM)下保持稳定。

商用无人机解决方案

无人机电调的设计需要高级组件,专门设计用于以最高速度驱动高速电机。德州仪器 (TI) 开发了一个名为 InstaSPIN 的 MCU 系列,它使设计三相电机控制应用程序变得更加容易。InstaSPIN-FOC 适用于无传感器系统,具有快速软件编码器,可对任何三相电机进行扭矩和速度控制。InstaSPIN-MOTION 改为针对传感器系统,并为任何三相电机提供位置、速度和扭矩控制。除了 MCU,TI 还提供其他适用于 ESC 设计的产品,例如 NexFET 系列功率 MOSFET 和具有三个集成分流放大器的 DRV8305 三相栅极驱动器。

InstaSPIN 附带一个高压电机控制套件,这是一个完整的参考设计,用于学习和试验高压电机的数字控制。该平台基于革命性的InstaSPIN-FOC和 InstaSPIN-MOTION 电机控制技术,包括一个 TI C2000 InstaSPIN 32 位微控制器。它使开发人员能够快速识别、自动调谐和控制三相电机,从而快速提供稳定且功能强大的电机控制系统。该套件是一款出色的全方位电机逆变器设计工具,展示了对最常见类型的高压三相电机的无传感器和基于编码器的控制,包括交流感应 (ACI)、无刷直流 (BLDC) 和永磁电机同步电机(PMSM 和 IPM)。

STMicroelectronics 还提供完整的电子速度控制器 (ESC) 参考设计,实现无传感器 FOC 算法。STEVAL-ESC001V1 电子速度控制器参考设计适用于入门级商用无人机设计,可驱动由 6S 锂聚合物电池组或任何等效直流电源供电的任何三相无刷(或 PMSM)电机,峰值电流高达 30 A . STEVAL- ESC001V1借助完整的预配置固件包 (STSW-ESC001V1),设计人员可以快速开发他们的应用程序,实施具有 3 分流电流读数、速度控制和完全主动制动的无传感器磁场定向控制算法。参考设计板可以通过 PWM 信号接受来自飞行控制器的命令,但也可以使用其他通信接口,如 UART、CAN 和 I²C。

该参考包括一个工作电压为 5V 的电池消除器电路、一个用于温度测量的 NTC 传感器以及用于过流和过压保护 (OCP/OVP) 的电路。小巧的外形尺寸和电流能力使该参考设计适用于小型轻型无人机(如专业无人机)上的电子速度控制器。STSW-ESC001V1 固件/软件包加上 STM32 PMSM FOC 软件开发套件 – MC 库允许通过作用于嵌入在 STM32 MCU 中的磁场定向控制参数优化电子速度控制器设计,并利用 ST 电机分析器检索相关电机参数迅速。ST 无传感器 FOC 算法适用于任何三相 BLDC 或 PMSM 电机应用,确保更长的飞行时间和最佳的动态性能。

结论

无人机的电子速度控制器对于在中小型商用无人机中提供电机速度控制至关重要。最广泛使用的解决方案之一是基于用于控制三相无刷电机的无传感器 FOC 技术。对于实现更高精度和更好速度控制器的有传感器解决方案,无传感器解决方案具有成本更低和重量更轻的优势,这是任何中小型无人机的两个关键因素。


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