在速度闭环的无刷电机霍尔接线图直流电动机控制系统中,如何由转子位置检测器发出的脉冲信号?

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  无刷电机霍尔接线图直流电机靠霍尔元件检测转子的位置然后控制器处理霍尔元件傳来的信息就可以控制电机的转向,控制器还可以产生脉宽信号用来控制电机转速从控制原理说无刷电机霍尔接线图直流电机是闭环控淛。 有刷的电机靠电刷与转子接触保持转向它是开环的。 所以无刷电机霍尔接线图更适合电动自行车你可以在它的控制器里实现实时控制算法,而且无刷电机霍尔接线图的电机损耗低、可调速度范围宽、更高效 当然无刷电机霍尔接线图电机本身价格比较高,而且控制器比较复杂成本会高

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       上篇我们说到的是无霍尔直流无刷电机霍尔接线图电机换相原理根据电机的反电动势来获取转子的位置信号,那么如何能使无霍尔直流无刷电机霍尔接线图电机运行起來下面我们给大家介绍起动方法:

1、外同步三段式开环起动法

三段式起动法包括转子预定位,外同步加速、自同步这种起动的方法是先任意的导通定子的两相而另一相断开,通过两次预定位电机得到相应的位置下面进行的是转子外同步,然后当电机的转速达到某个值時切换为自同步这时就可以得到电机转子的位置。

这种方法是在电机初起动的时候给定子一个确定的通电状态,转子旋转到一个确定嘚初始位置然后改变电机的通电状态,在电磁力矩的作用下转子向下一个确定位置转动在转动过程中把电机切换到无刷电机霍尔接线圖电机运行状态,利用反电动势法检测转子位置

3、升频升压同步起动法

这种方法是以同步电机的变频起动为基础,由DSP本身自带的事件管悝器产生PWM波形控制逆变器在一开始就将电机拉到同步,同时将逆变器的换向频率慢慢增大而且给直流无刷电机霍尔接线图电机的定子電压开始很小,逐步升高从而使电机转子速度逐渐增大,这样直流无刷电机霍尔接线图电机就可以实现类似永磁同步电机的开环变频起動

4、短时检测脉冲转子定位起动法

短时检测脉冲转子定位起动法的原理是永磁体转子对带铁心的定子绕组具有增磁和去磁的作用,从而增大或减小定子绕组的电感这种方法的实现可分为预定位、加速和切换三个过程,但与上面说到的预定位和加速的方法不同

 无霍尔直鋶无刷电机霍尔接线图电机因为其结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高现已被广泛的应用起来,无霍尔直流无刷电机霍尔接线图電机可降低成本提高可靠性具体使用范围是家电产品、工业设备、电动工具,而家用产品最为关注的是产品的效率高不高、是否使用寿命长、噪音的大小这些问题直流无刷电机霍尔接线图电机都能解决,与其不断的提高产品外观包装不如实际点提高产品的质量这才是消费者关心的问题。

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摘要:这篇工业电机控制概述着偅介绍了直流电机、无刷电机霍尔接线图直流电机、交流感应电机的差异及其子系统深入分析了电流监测与测量、温度检测子系统、电機速度、位置、位移检测系统、多通道电流和电压监测与控制以及带有编码器数据接口的高精度电机控制子系统。

电机消耗的能量几乎占铨球电力的50%随着能源成本的持续上涨,业内开始采用微处理器调速驱动器替代效率低下的固定速率电机和驱动器这种新型电机控制技術与传统驱动器相比,能够使能耗平均降低30%以上虽然调速电机提高了系统本身的成本,但是考虑到电机能够节省的能量以及所增加的功能,只需短短几年即可挽回最初的投资成本

直流电机、无刷电机霍尔接线图直流和交流感应电机是当今工业应用设计中最常见的电机。尽管每种类型的电机都有独特的性能但基本工作原理类似。当一个导体通电时例如线圈绕组,如果导体处于一个与其垂直的外部磁場内导体将会受到一个与自身和外部磁场垂直的力。

直流电机:低成本和高精度驱动性能

直流电机是最先投入使用的电机类型目前仍嘫以低开发成本和卓越的驱动性能得到普遍应用。在最简单的直流电机中定子(即电机固定部件)为永久磁铁,转子(即电机的转动部件)上缠繞了电枢绕组电枢绕组连接到机械换向开关,该开关控制绕组电流的导通和关闭磁铁建立的磁通量与电枢电流相互作用,产生电磁扭矩从而使电机做功。电机速度通过调整电枢绕组的直流电压进行控制

根据具体应用的不同,可以采用全桥、半桥或一个简单的降压转換器驱动电枢绕组这些转换器的开关通过脉宽调制(PWM)获得相应的电压。Maxim的高边或桥式驱动器IC例如:,可以用来驱动全桥或半桥电路的FET

矗流电机还广泛用于对速度、精度要求很高的伺服系统。为了满足速度和精度的要求基于微处理器的闭环控制和转子位置非常关键。Maxim的霍尔传感器能够用于提供转子的位置信息

工业电机控制系统典型电路框图。关于Maxim推荐的电机驱动方案的完整信息请访问:。

交流感应電机:简单、坚固耐用

交流感应电机以简单、坚固耐用而著称被广泛用于工业领域。最简单的交流电机就是一个变压器原级电压连接箌交流电压源,次级短路承载感应电流“感应”电机的名称源于“感应次级电流”。定子载有一个三相绕组转子设计简单,通常被称為“鼠笼”其中,两端的铜或铝棒通过铸铝环短路由于没有转子绕组和碳刷,这种电机的设计非常可靠

感应电机的转子和定子 工作茬60Hz电压时,感应电机恒速运转然而,当采用电源电路和基于微处理器的系统时可以控制电机速度变化。变速驱动器由逆变器、信号调悝器和基于微处理器的控制器组成逆变器采用三个半桥,顶部和底部切换以互补方式控制Maxim提供多种半桥驱动器,如MAX15024/MAX15025可独立控制顶部囷底部FET。

精确测量三相电机电流、转子位置及转速是对感应电机进行高效闭环控制的必要条件Maxim提供多款高边和低边电流放大器、霍尔传感器以及同步采样模/数转换器(ADC),能够在恶劣环境下精确测量这些参数

微处理器利用电流和位置数据产生三相桥路的逻辑信号。一种常见嘚闭环控制技术称为矢量控制它消除了磁场电流矢量和定子磁通量之间的耦合,从而能够独立控制提供更快的瞬态响应。

无刷电机霍爾接线图直流电机:高可靠性和高输出功率

无刷电机霍尔接线图直流(BLDC)电机既没有换向器也没有碳刷相对于直流电机而言需要更少的维护。相对于感应电机或直流电机而言同等规格的无刷电机霍尔接线图直流电机能提供更大的输出功率。

BLDC电机的定子与感应电机的定子非常楿似但是,BLDC电机的转子可以采用不同形式当然,都属于永久磁铁气隙磁通量由磁铁固定,不受转子电流的影响BLDC电机还需要一定形式的转子位置检测。通常利用定子中嵌入的霍尔器件检测转子位置当转子的磁极经过霍尔传感器附近时,会有一个信号指示通过的是北極还是南极Maxim提供多款霍尔传感器,如MAX9641这些器件集成了两个霍尔传感器和数字逻辑电路,可提供磁场位置、方向输出从而简化设计并降低系统成本。

传感器、信号转换和数据接口的重要性

在电机控制环路中有几种类型的传感器提供反馈信息。这些传感器还用于检测可能损坏系统的故障状态从而提高系统可靠性。以下章节详细介绍了传感器在电机控制中的作用特别是电流检测放大器、霍尔传感器和鈳变磁阻(VR)传感器。其它内容包括:利用高速模/数转换器(ADC)监测、控制多通道电流和电压高精度电机控制所需的编码器数据接口等。 电流是鼡于检测、监测并反馈给电机控制环路的常见信号利用电流检测放大器可以轻松地精确监测系统流入、流出的电流。采用电流检测放大器可以省去传感器因为需要测量的是电信号本身。电流检测放大器能够检测短路和瞬态状况并监测电源和电池反接故障。 电流测量有佷多渠道但截至目前为止,最常见的方案是采用检流电阻进行测量这种方法的基本原理是:利用基于运放的差分放大器对检流电阻两端的电压进行放大,然后测量放大后的电压信号传统设计中通常采用分立器件。但分立方案存在一些缺点例如:需要匹配电阻、具有較差的温漂特性,并占用较大面积幸运的是,这些缺点可以通过在设计中使用集成电流检测放大器得以解决放大器不仅测量电流,还鈳以检测电流方向具有较宽的共模范围,能够提供高精度测量

电流测量可以采用低边检测(检测电阻与接地通路串联),也可以采用高边檢测(检测电阻与火线串联)低边检测中,电路的输入共模电压较低输出电压以地为参考,但低边电阻在接地通路增加了所不希望的外部電阻高边检测中,负载接地但高边电阻必须承受相当大的共模信号。高边检测能够对故障状态进行监测例如,电机外壳或绕组对地短路

高边电流检测放大器,如将检流电阻放置在电源正端和被监测电路的电源输入之间。这种设计没有在地通道引入外接电阻大大簡化了布局,通常也有助于改善电路的总体性能Maxim可提供单向和双向电流检测IC (内置或外置检流电阻),如器件的多样性为设计提供极大灵活性,并简化了各种ADC及其应用的器件选型

霍尔传感器被广泛用于电机速度、位置和方向的检测。这些传感器集成了逻辑电路能够将数據传送到系统进行实时反馈。传感器还可检测并报告任何形式的电机中断故障从而采取相应措施。检测运动方向通常需要两个霍尔传感器

若系统使用的霍尔器件数量与电机相数相同,并且霍尔器件的机械结构与电机每一相的电气特性相关联换向操作可以同步到霍尔传感器输出边沿。Maxim的集成了两路霍尔传感器和传感器信号调理电路提供位置和方向输出。

霍尔传感器还能够配合专用的霍尔传感器接口产品使用如。接口器件提供多种功能:电源瞬态保护、对霍尔传感器的吸收电流进行检测并滤波以及故障诊断和保护。

与机械式光断路器系统相比霍尔传感器有效提高了系统的可靠性和可重复性,而前者在灰尘和潮湿环境下无法保证可靠工作由于霍尔传感器检测的是磁铁或电流产生的磁场,所以能够在这样的恶劣环境下连续工作

有些应用中,振动、灰尘和高温会造成有源传感器工作异常这种情况丅,可以利用无源器件检测电机工作并通过一个接口IC把数据反馈给系统也可以在极端工作条件下选择使用可变磁阻(VR)传感器。

VR传感器如通过一个线圈检测电机的速度和转动。当电机上安装的齿轮进入磁场时磁场的磁通量将会发生变化,从而导致线圈发生变化当齿轮靠菦传感器时,磁通量达到最大值当齿轮离开时,磁通量开始下降旋转齿轮会产生随时间变化的磁通量,在线圈中感应产生成比例的电壓随后,电子电路对该信号进行处理获得一个更容易计数和定时的数字波形。集成VR传感器接口方案相对于其它方案具有很多优势其Φ包括:提高抗干扰能力、提供准确的相位信息。

监测、控制电机时需要测量多个电流和电压信号,并需要保持通道间相位信息的完整性有两种ADC架构供设计人员选择:使用多个单通道ADC,这种设计很难实现同步转换时序;或者使用同步采样ADC同步采样架构可以是单芯片封裝多路ADC,所有通道采用同一转换触发器;也可以在模拟输入端使用多路采样/保持放大器(也称为跟踪/保持放大器)使用多路采样/保持放大器時,多路模拟输入和单通道ADC之间仍需使用多路复用器同步采样设计无需复杂的数字信号处理算法。

电机控制应用大多采用100ksps或更高的采样速率ADC以这样的速率连续监测电机的工作状况,提供任何故障或潜在险情的报警指示一旦发现故障征兆,系统即可进行修复或在必要时關断系统如果ADC的采样率不够快,就不能尽早发现故障状态并加以解决

不同的电机控制应用对于动态测量范围的要求不同。有些情况下12位分辨率即可满足系统要求。但对于更精密的电机控制应用16位分辨率则是更为常见的标准。利用高性能16位ADC如或,系统可获得高于90dB的動态范围

Maxim提供适合各种电机控制的同步采样ADC。包括带有串口或并口的12/14/16位分辨率等不同类型的器件

电机控制精度取决于系统需求。有些應用对于精度的要求非常高如工业机器人技术或灌装生产线。例如焊接机器人需要高速、高精度工作。同样灌装生产线的电机必须精确控制,使瓶子能够停留在正确的位置进行灌装、上盖、贴标签为了高精度地控制电机,必须确定转子的速度、方向和位置这些参數可以通过模拟传感器进行监测,如决策器、同步器、RVDT或旋转电位计采用类似于光编码器和霍尔传感器的编码器可以获得较高精度。编碼器为控制器提供增量和/或绝对的转轴角度信息

电机控制器计算转子的当前速度和角度,通常由数字信号处理器(DSP)按照一定算法实现它通过调整激励获得高效、最佳响应。这种反馈控制环路需要传感器安全、可靠的信息支持这种信息通常需要通过远距离电缆从编码器传輸到控制器。

增量信息通常以正交信号形式传输至控制器即两个信号相位差为90°。这些信号可以是模拟形式(sine + cosine),也可以是二进制形式而絕对位置信息仅以串行二进制数据流形式通过RS-482或RS-422总线传输。

由于工作环境恶劣需要保证数据通道高度安全、可靠。差分信号成为高EMI环境嘚理想选择由于器件靠近电机工作,因此还需要支持高温环境。

Maxim提供全面的RS-485/RS-422和PROFIBUS接口器件专为电机控制应用而设计。高速RS-485收发器等接ロ器件具备高度信号完整性和可靠性满足严格的安全控制需求和大型投资设备的开发周期需求。

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