当前位置:首页 > 原创 > 凌鸥创芯

智能割草机器人通过行走电机与割草电机的协同控制实现在草坪上的自主作业。在前文《智能割草机器人之行走轮:高效驱动,极致性能!》中,详细介绍了凌鸥创芯&晶丰明源推出的一款专门针对智能割草机器人应用场景的行走轮无感FOC方案,它基于LKS32MC45x系列MCU,可以实现割草机的前进、倒退和转向等操作。本篇文章将重点展示采用LKS32MC07x系列MCU的智能割草机器人的割草刀盘无感FOC控制方案,配合增强型观测器,具有高精度、强稳定等优势。

稳准狠!智能割草机器人之刀盘控制方案图1. 方案应用框图,右侧为割草刀盘控制方案


LKS32MC07x产品特点

该方案内置LKS32MC07x系列MCU,Flash 存储升级到128KB,MCPWM升级到12通道,比较器升级到3组,可满足两个独立电机过流保护。ADC模块升级到2组,可满足2组数据的同时转换,支持硬件过采样,精度高达12bit,可以对模拟信号进行高分辨率的采样。DAC升级到2组,符合两个独立电机应用。增加CLU可配置逻辑单元,无需 CPU 干预操作的可配置的数字逻辑运算功能,支持可编程的异步和同步逻辑运算,可用于多种数字功能实现:如替换系统交互逻辑,生成特殊波形,或是同步系统事件的触发等。


方案优势
  • 参数自整定:
    电流环:根据电机电阻、电感自整定参数速度环:根据速度环带宽统一调节PI参数
    自动弱磁:根据电压反馈法自动弱磁,算法稳定可控
  • 过调制:稳定自适应的过调制策略,提高电压利用率
  • 母线限流:支持母线限流,保护电池包
  • 多种停机方式可选:关MOE/短下管/零电流/软刹车
  • 顺逆风启动:支持反电势电路/观测器
  • 高调速比:FOC支持低速稳定闭环,高速稳定运行

技术优势

顺逆风启动

顺风启动顺畅,电流无尖峰,可以快速切入闭环。

稳准狠!智能割草机器人之刀盘控制方案图2. 顺风启动电流波形

基于磁饱和效应法的静态初始位置检测

为了确保割草刀盘在启动时的准确性和可靠性,该方案采用了基于磁饱和效应法的静态初始位置检测技术。通过用手转动电机转子并持续注入高频脉冲信号,检测不同转子位置的角度值。观察到各个初始位置检测准确,可以确保启动不反转,并且成功率高。

稳准狠!智能割草机器人之刀盘控制方案图3. 不同转子位置的角度值

增强型观测器

该方案使用增强型观测器,收敛速度快,对电机参数敏感度低,并且支持高速运行(推荐0.1fpwm),动态响应速度快。在堵转时进入强拖,负载消失后立即闭环,观测器稳定工作。如果存在大负载启动,低速带载的场景需求,可选用高频注入算法,但该算法比较依赖电机的凸极性。

稳准狠!智能割草机器人之刀盘控制方案图4. 增强型观测器


方案评估板

稳准狠!智能割草机器人之刀盘控制方案图5. 割草机器人方案评估板

基于LKS32MC071CBT8开发板,可用于评估割草机刀盘控制方案,如图所示为开发板俯视图,主控芯片为LKS32MC071CBT8,采用LKS560驱动芯片驱动三相MOSFET。开发板可以通过跳帽选择单电阻采样、双电阻采样、三电阻采样或MOS内阻采样。电源转换电路部分采用LKS620实现22V~80V至15V的电压转换,当输入电压低于22V时可通过跳帽选择将BUS电压接到后级78L05稳压管。支持电位器模拟输入、按键输入、支持串口通信。


总结
凌鸥创芯&晶丰明源推出的基于LKS32MC07x系列MCU的智能割草机器人刀盘控制方案,凭借其高性能的MCU、先进的无感FOC算法,为智能割草机器人带来了可观的性能提升。它不仅提高了割草效率和质量,并且协同LKS32MC45x的行走轮方案,还帮助客户降低了开发成本和系统复杂度,为智能割草机器人市场的发展注入了新的活力。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭