当前位置:首页 > 工业控制 > 控制电路技术文库
[导读]        数字电机控制的首次推出旨在克服传统模拟系统在处理漂移、组件老化和由温度引起的变化等方面的挑战。灵活的软件算法不仅消

        数字电机控制的首次推出旨在克服传统模拟系统在处理漂移、组件老化和由温度引起的变化等方面的挑战。灵活的软件算法不仅消除了与组件有关的容差问题,还使开发者能够动态地适应环境条件随着时间的变化。例如,使用数字化实施现在不仅能够完全打开或关闭风扇电机,还能根据系统温度调整风扇速度。此外,系统还能够自行校准,从而不需要安排常规的手动维护。

  本文概述了电机控制设计方面的事项,例如多个电机控制、磁场定向控制、功率因数校正和传感器控制。此外还介绍了当今的微控制器(MCU)如何使各种广泛的应用具有更大精度、更小功耗和更低成本。

  当今的微控制器(MCU)可使各种广泛的应用具有更大精度、更小功耗和更低成本,包括:

  ● 带有风机和压缩机的白色家电和设备,例如洗衣机和冰箱

  ● HVAC(取暖、通风和空调)系统

  ● 用于电机控制、电源逆变器和机器人的工业伺服驱动

  ● 汽车控制系统,包括动力转向、防锁死刹车和悬架控制

  TI了解开发者在设计这些高性能电机控制系统时面临的挑战。制造商寻求引入先进的控制算法以实现产品差异化,而日益增加的政府法规要求更高效的功耗和减少EMI。

  为了帮助开发人员应对这些多种多样的挑战,TI提供了TMS320C2000 Piccolo MCU系列。Piccolo MCU具有优化的架构,集成了专用外设,能够:

  ● 使用实时算法获得更精确的控制

  ● 通过功率因数校正(PFC)获得更高的功效和更好的控制

  ● 支持通过单芯片控制多个电机

  ● 通过无传感器控制简化设计

  ● 降低系统复杂性和成本

  Piccolo的优点Piccolo MCU利用TI的高性能TMS320C28x内核,提供以单一独立控制器控制系统所需的所有性能和外设。通过充足的余量和专用外设,Piccolo MCU使开发者能够实现更先进的控制算法,在进一步提高性能的同时降低系统成本。

  Piccolo架构已针对数字控制应用进行了优化,具有先进的架构特性,增强了高速信号处理能力。Piccolo的主CPU内核具有单周期32&TImes;32位乘法及累积单元等内置DSP功能,大幅度提高了计算速度。此外,诸如ADC和PWM等控制外设设计得非常灵活,能够轻松适应几乎任何用途,而需要的软件开销极小。例如,模数转换器所具有的自动序列发生器允许开发者进行编程,以循环通过特定次序的样本,这样当应用程序需要时值已就绪。使用更智能的控制外设和强大的CPU内核,控制环路运行更紧密,既改进了控制算法的动态特性,又减少了干扰行为。

  TMS320F2803x和F2806x Piccolo MCU上集成的控制律加速器(CLA)是一个32位浮点数学加速器,它能有效承载主CPU内核的高速控制环路。CLA在不经过CPU内核的前提下通过对外设的直接访问和响应外设中断的能力实现此过程。与独立内核相似,CLA有自己的指令集和内存空间,可以完全独立于CPU进行操作。

  其他重要的Piccolo MCU特性包括:

  ● 3.3-V单电源支持全部功能的运行

  ● 双内部高精度振荡器;无需外部晶体

  ● 12位A/D转换器具有16通道,最大采样频率为每秒4.6兆样本

  ● 多达19通道的PWM输出,具有可配置自动死区

  ● 19个PWM通道中有多达8个可以在高分辨率模式下工作,其可以低至150皮秒

  ● 增强型正交编码器脉冲(QEP)和增强型捕捉外设(eCAP)可以简化传感器解码

  精确和准确控制

  Piccolo架构提供极佳的处理功能,达每秒4000至8000万条指令(MIPS)。这样的高性能使开发者不仅能够同时监视和控制多个电机,还能够执行更复杂的控制算法以实现更高的精度、更流畅的性能和更低的功耗。例如,单一Piccolo MCU能够在控制两个电机的同时维持有源PFC控制,并且仍然有足够的处理能力来执行高级电机控制算法,例如无传感器的磁场定向控制(FOC)。

  脉宽调制(PWM)在产生供应给电机或高性能电源的电压或电流中发挥重要的作用。控制算法的最新改进使开发人员能够实施高度精确的算法,以提供与系统行为实时变化相适应的动态控制。FOC具有很多优势,包括低速的全电机扭矩功能、出色的动态行为、跨越很大速度范围的高效率、对扭矩和磁通的解耦控制、短期过载功能和四象限操作。但是,FOC也要求比标准的控制方案明显更加复杂的计算。

  

  FOC原理是通过对电机的相电流进行采样来控制定子磁场的角度和振幅分量,然后进行转换,使其易于控制。电机的三相电流通过ADC读入系统。这些相电流处于三相旋转域内,并使用Clarke变换将其转换为二维旋转域。由此,可使用Park变换将这两个相位转换到固定域内,如图1所示。Clarke和Park变换可被可视化为彼此的矢量投影,如图2所示。Park变换会产生通量分量Id和转矩分量Iq。永磁电机的电机转矩仅取决于转矩分量Iq。因此,最便捷的控制策略即是将通量分量(Id)设置为零,这将最大限度地减少转矩电流比并提高电机效率。电流分量的控制需要具备有关瞬时转子位置的知识。转子位置既可使用无传感器技术计算,也可使用传感器测量。由于Park变换的输出位于固定域中,因此可使用PID回路等传统技术进行控制。然后可将PID回路的输出输入到逆向Park、逆向Clarke中,然后直接输入到电机驱动器。

  图3所示为完整的FOC电机控制系统,该系统使用无传感器技术以获取转子位置。三相逆变器的ADCINx和ADCINy输出是三个相电流之二;第三种很容易计算。如上所述,相电流从此处输入Parke和Clarke变换中。此无传感器系统根据三相电流的反馈使用“SMOPOS”和“SMOSPD”计算转子位置,消除了使用昂贵传感器的需求。

  

  FOC是一种针对使用永磁(PM)电机的系统而设计的重要技术。PM电机在白色家电中的普及度日益增加,它们具备更高的功率密度且不易磨损,因此效率非常高。

  开发人员仅需提供几个矢量和旋转方向就可实现输出的实时信号更新。FOC等先进的控制机制是提高性能但不增加成本的重要技术。Piccolo架构大幅简化了对称PWM波形的生成。利用Piccolo MCU,开发者可以轻松引入更改精确的控制,同时仍然为PFC留出足够余量。事实上,TI是第一个以2–6美元的价格点在单芯片上同时支持PFC和FOC功能的公司。

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