当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读] 21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 InstaSPIN™-FOC(磁场定向控制)解决方案,其可帮助电机控制系统设计人员在 5 分钟乃至更短的时间内识别、调节并通过可变速度及负载全面控制任何类型的三相同步或异步

 21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 InstaSPIN™-FOC(磁场定向控制)解决方案,其可帮助电机控制系统设计人员在 5 分钟乃至更短的时间内识别、调节并通过可变速度及负载全面控制任何类型的三相同步或异步电机,无需花费数周乃至数月的时间来调节电机控制系统,他们现在可集中精力进行差异化设计。这种新型技术不仅无需机械电机转子传感器,可降低系统成本,而且还可通过嵌入在 TI 32 位 C2000™ Piccolo™ 微控制器上只读存储器 (ROM) 中的最新软件编码器(无传感器观察器)算法 FAST™ (通量、角度、速度和转矩)来改进工作。InstaSPIN-FOC 归属此前推出的 InstaSPIN-BLDC 技术,今后还将推出各种 InstaSPIN 解决方案,让电机控制开发更简单高效。

提高电机系统的可靠性与效率

虽然无传感器 FOC 电机技术可带来许多系统优势,但许多行业都因缺乏电机控制系统知识而不得不延迟采用和推广这些技术。InstaSPIN-FOC 不但可帮助设计人员简化开发,降低系统成本与复杂性,即便是电机控制经验有限的设计人员也能游刃有余,而且还可实现出色的解决方案,提高所有可变速度及负载电机应用中的电机效率、性能与可靠性。在传统 FOC 电机设计中,采用转子传感器既会增加成本(需要传感器、电源、特殊布线与连接器、安装以及维护),还可能会降低可靠性(恶劣条件下性能退化、出现电气噪声、容易受温度和湿度影响),从而对系统造成不利影响。此外,在封闭式压缩机或大型牵引设备等众多应用中采用传感器也是完全不切实际的。

InstaSPIN-FOC™ 技术的特性与优势:

· 设计时间缩短数月:由于识别和控制调节几乎是全自动的,因此设计人员可在全电机转矩的基础上为其产品功能实现差异化;

· 接近编码器性能:采用嵌入式片上 FAST 观察器算法对各种使用条件下的通量、角度、速度和转矩进行可靠、稳健估算。有了准确的无传感器“估算器”,大多数情况下无需物理编码器;

· 支持所有三相电机:同一解决方案支持同步(BLDC、SPM 与 IPM)和异步 (ACI);

· 识别与调节:离线电机调试可识别所需的电机电气参数,调节 FAST 算法,并初始化电流控制器,从而可确保稳定的工作。此外,还提供可选在线电阻再评估模式,其可在最恶劣条件下跟踪高稳健观察器性能的变化;

· 可避免启动难题:支持内建启动模式和不足一个电气周期的观察器角度锁定,可避免其它无传感器技术的启动难题;

· 低速性能:可在低于 1 Hz(典型值)全转矩稳定状态下保持角度完整性,支持零速逆转和失速状态下的顺利失速恢复;

· 能实施单函数调用,增加灵活性:可将 FOC 转矩控制器(从相同 ROM 支持多达 2 个电机)或完全定制的 FAST 控制系统作为电机传感器;

· 支持最高效的电机定型:内建磁场控制,可提供手动或自动磁场减弱(速度更高)或手动磁场加强(转矩更高)应用;

· 可节省大量能源:适用于采用 PowerWarp™ 模式的感应电机,可在不立即需要转矩时避免能量浪费;

· 轻松开发、快速评估:通过 MotorWareTM 使用最新电机控制库(模块、驱动器、系统示例与文档),其可提供面向对象、基于 API 的最新 C 语言编码技术。可通过 TI 最新免费 GUI Composer 工具进行实验室仪表检测。

供货情况

InstaSPIN-FOC 现已开始供货,通过可随时投入生产的 90 MHz、32 位浮点 Piccolo F2806xF 微控制器提供。InstaSPIN-FOC 在不久的将来将会运用到其它几款 Piccolo 微控制器中。设计人员可采用低电压低电流电机控制套件(DRV8312-69M 套件)、低电压大电流电机控制套件(DRV8301-69M 套件)或高电压电机控制套件 (TMDSHVMTRINSPIN) 启动其最新 InstaSPIN-FOC 电机设计。如果设计人员此前已经购买了 TI 电机控制开发套件,他们可订购支持模块化 InstaSPIN™-FOC 的 Piccolo controlCARD (TMDSCNCD28069MISO)。

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