当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]BLDC 电机通过反向电机设置消除了使用机械换向器的要求;绕组成为定子,永磁体成为转子的一部分。 绕组通常由使用脉冲宽度调制 (PWM) 控制的六 MOSFET 电桥供电,它们按照控制次序进行转向,产生旋转磁场,从而“拖拽”围绕它的转子并驱动相连的负载

BLDC 电机基本原理

BLDC 电机通过反向电机设置消除了使用机械换向器的要求;绕组成为定子,永磁体成为转子的一部分。 绕组通常由使用脉冲宽度调制 (PWM) 控制的六 MOSFET 电桥供电,它们按照控制次序进行转向,产生旋转磁场,从而“拖拽”围绕它的转子并驱动相连的负载(图 1)。

 

 

换向由转子和定子的相对位置确定,具体则通过霍尔效应传感器测量,或通过电机转动时生成的反电动势 (EMF) 幅度测量(限无传感器电机)。

目前有三种电子换向控制方案:梯形、正弦和磁场定向控制 (FOC)。 FOC 实现成本高,专用于高端应用,因此本文不做讨论。

对于许多应用,梯形控制的 BLDC 电机是最佳解决方案。 这类电机结构紧凑、性能可靠,且价格也在迅速下降,因此尤其适合许多小型电机应用,包括汽车、白色家电和计算机。

此外,梯形技术最容易实现,因此也最受欢迎。 电机每相由直流供电,每 60? 进行换向。 相位驱动为“高”、“低”或保持浮动状态。

理论上,这样的系统可产生平滑、恒定扭矩。 实际上,特定相位的电流不可能瞬间由低转为高。 相反,所导致的上升时间在输出中生成与转向定时一致的波纹(图 2)。

 

 

转矩波动不是梯形控制 BLDC 电机的唯一缺点。 另一个缺点是电气和声学噪声。 一个重要的噪声来源就是为每个相位供电的快速切换直流电流。 从电气角度来说,这种噪声会加热绕组并降低效能。 从声学角度来说,开关频率及其谐波产生的“嗡嗡”声音频率虽然不是很大,但十分刺耳。

(有关 BLDC 电机运行和梯形控制方案的详细信息,请参阅资料库文章《如何对无刷直流电机进行供电和控制》。)

实施正弦控制

正弦控制十分复杂,很少有工程师可以仅借用基本原理就实现系统。 一个更好的方法就是利用芯片供应商的知识和 BLDC 电机设计开发套件。 NXP 的 FRDM-KE04Z 就是一个例子。

它利用 Kinetis KE04 ARM? Cortex?-M0 MCU 运行正弦算法。 由于控制电路设计基于一种普通的 BLDC 驱动器芯片,因此进一步减轻了实现难度。 这些设备通常将 PWM 控制和电力电子器件集成到一个芯片,并提供外部 MCU 的接口。 其他设备集成 MCU,仅需一些额外的无源元器件就可以形成完整电路。

正弦替代方式:“鞍形”图

实践中极少使用纯正弦驱动电压,因为相对于接地而言,为每个电机端子生成电压的效率很低。 一个更好的方法就是在相位间生成正弦差分电压,相位偏移 120? 进行换向。 实现方式是通过使用“鞍形”图(而不是正弦)改变相对于接地的 PWM 占空比(以及驱动电压)(图 3)。 随后,驱动电机的相电流就遵循相间电压的纯正弦波变化。

 

 

鞍形图方法有两个优点: 第一,所产生的最大差分电压要高于纯正弦信号所能产生的电压,因而给定输入的扭矩和速度也更大。 第二,每个端子 1/3 时间输出为零,进一步减少了功率级中的开关损耗。

正弦控制方法的一个复杂之处在于:根据形成鞍形电压输入所必需的电机角度来精确控制占空比。 这在高速旋转时甚至变得更加困难。 挑战主要在于每转只能精确确定电机位置六次,而转子的其中一个磁极经过三个霍尔传感器中的一个。 例如,FRDM-KE04Z 常用的解决方案是将电机角速度乘以 ?T 并假定电机速度恒定,从而估算霍尔传感器之间的电机角度 (“mtrAngle”)。

然后使用查询表确定特定角度的 PWM 占空比。 在 FRDM-KE04Z 中,查询表为电机旋转的每个角度(实际 384 个增量)提供占空比。

此类方法利用了使用鞍形图的附带影响。 特别说明:由于特定相位的电压值在三分之一时间内为零,这段时间不需要查询,因而需要的处理器资源更少,并允许在应用中使用更普通的低成本 MCU。

这种方法的缺点是启动阶段电机快速加速时,霍尔传感器之间的电机速度插值很可能不精确。 这会导致扭矩响应不平稳。

针对这一问题,ROHM Semiconductor 的 BD62011FS 风扇电机控制器采用的一种常见解决方案是:以梯形控制模式启动电机,在达到特定速度(通常 5 - 100 Hz)后切换到正弦控制,此时插值的精确度更高。

Rohm 的设备主要针对配备霍尔传感器的 BLDC 电机的控制。 芯片采用高压侧和低压侧 MOSFET 的 PWM 控制和正弦换向逻辑。 它可在 10 到 18 V 输入范围内运行,并提供介于 2.1 和 5.4 V(最高 1 W)的输出范围。 目标应用包括空调、水泵和白色家电。

另一个设计挑战是给定相位驱动电压和产生的正弦波电流之间的相位延迟,通常发生于非补偿型 BLDC 电机。 电机可正常运行,但效能将降低,这会首先挫败实现正弦控制方案的目标。 这种效能低下的原因不是驱动电压和相位电流之间的相位延迟,而是相位电流和正弦反电动势之间的相位延迟。

幸运的是,许多驱动芯片,包括 ON Semiconductor 的 LV8811G 功率 MOSFET 驱动器,允许设计人员在正弦驱动电流中引入超前相角,从而确保其峰值与反电动势的峰值一致。 超前相角通常设为随输入电压线性增加,而电压决定电机速度(图 4)。

 

 

LV8811G 是三相 BLDC 电机驱动器,由单个霍尔传感器控制并采用正弦控制。 直接 PWM 脉冲输入或直流电压输入都可用于控制电机转速。

使用 LV118811G 时,设计人员可通过引脚 PH1 和 PH2 上的分压电阻器来设置初始条件:相角开始超前的速度和超前相角斜坡的梯度。 之后芯片的内部逻辑根据预定公式确定给定速度的超前相角。

无传感器 BLDC 正弦控制

正弦控制还可通过无传感器的 BLDC 电机实现。 这些电机的运行方式与使用霍尔效应传感器的电机相似,除了位置信息是通过测量反电动势获得。 (有关详细信息,请参阅资料库文章《通过反电动势控制无传感器的 BLDC 电机》。)

例如,Texas Instruments 的 DRV10983 就是设计用于无传感器的 BLDC 电机的正弦控制。 芯片集成电力电子器件,可以连接外部 MCU 并提供高达 2 A 的连续驱动电流。正弦控制通过使用公司的专有控制方案来实现。

在该方案中,换向控制算法连续测量电机相电流并定期测量供电电压。 然后,设备使用该信息计算反电动势和电机位置。 电机速度由单位时间内一个相位的反电动势的过零次数确定。 芯片还允许超前相角,以调整相电流和反电动势,从而实现最大效能。

DRV10983 是专门设计用于成本敏感、低噪声、低外部元器件计数的应用(图 5)。

 

 

总结

BLDC 电机由于性能和可靠性的优势,正逐渐成为传统有刷型电机的替代产品。 对于许多应用,梯形控制可满足使用预期,但如果设计人员的任务是提高效能、减少电气和声学噪声并提高扭矩传递,则应考虑正弦控制。

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

特朗普集团近日取消了其新推出的T1智能手机“将在美国制造”的宣传标语,此举源于外界对这款手机能否以当前定价在美国本土生产的质疑。

关键字: 特朗普 苹果 AI

美国总统特朗普在公开场合表示,他已要求苹果公司CEO蒂姆·库克停止在印度建厂,矛头直指该公司生产多元化的计划。

关键字: 特朗普 苹果 AI

4月10日消息,据媒体报道,美国总统特朗普宣布,美国对部分贸易伙伴暂停90天执行新关税政策,同时对中国的关税提高到125%,该消息公布后苹果股价飙升了15%。这次反弹使苹果市值增加了4000多亿美元,目前苹果市值接近3万...

关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉

3月25日消息,据报道,当地时间3月20日,美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文写道:“那些被抓到破坏特斯拉的人,将有很大可能被判入狱长达20年,这包括资助(破坏特斯拉汽车)者,我们正在寻找你。”

关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉

1月22日消息,刚刚,新任美国总统特朗普放出重磅消息,将全力支持美国AI发展。

关键字: 特朗普 AI 人工智能

特朗普先生有两件事一定会载入史册,一个是筑墙,一个是挖坑。在美墨边境筑墙的口号确保边境安全,降低因非法移民引起的犯罪率过高问题;在中美科技产业之间挖坑的口号也是安全,美国企业不得使用对美国国家安全构成威胁的电信设备,总统...

关键字: 特朗普 孤立主义 科技产业

据路透社1月17日消息显示,知情人士透露,特朗普已通知英特尔、铠侠在内的几家华为供应商,将要撤销其对华为的出货的部分许可证,同时将拒绝其他数十个向华为供货的申请。据透露,共有4家公司的8份许可被撤销。另外,相关公司收到撤...

关键字: 华为 芯片 特朗普

曾在2018年时被美国总统特朗普称作“世界第八奇迹”的富士康集团在美国威斯康星州投资建设的LCD显示屏工厂项目,如今却因为富士康将项目大幅缩水并拒绝签订新的合同而陷入了僵局。这也导致富士康无法从当地政府那里获得约40亿美...

关键字: 特朗普 富士康

今年5月,因自己发布的推文被贴上“无确凿依据”标签而与推特发生激烈争执后,美国总统特朗普签署了一项行政令,下令要求重审《通信规范法》第230条。

关键字: 谷歌 facebook 特朗普

众所周知,寄往白宫的所有邮件在到达白宫之前都会在他地进行分类和筛选。9月19日,根据美国相关执法官员的通报,本周早些时候,执法人员截获了一个寄给特朗普总统的包裹,该包裹内包含蓖麻毒蛋白。

关键字: 美国 白宫 特朗普
关闭