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文檔簡介
1、 無傳感器BLDC驅(qū)動控制系統(tǒng)的設(shè)計摘要:實現(xiàn)了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導(dǎo)放大器-電容(OTAC)連續(xù)時間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計和具體實現(xiàn),使用外部可編程電路對所設(shè)計濾波器帶寬進(jìn)行控制,并利用ADS軟件進(jìn)行電路設(shè)計和仿真驗證。仿真結(jié)果表明,該濾波器帶寬的可調(diào)范圍為126 MHz,阻帶抑制率大于35 dB,帶內(nèi)波紋小于05 dB,采用18 V電源,TSMC 018m CMOS工藝庫仿真,功耗小于21 mW,頻響曲線接近理想狀態(tài)。關(guān)鍵詞:Butte近年來,國內(nèi)市場上電動車使用的電機(jī)主要有三種:有刷電機(jī)、有位置傳感器無刷電機(jī)和無位
2、置傳感器無刷電機(jī)。使用有刷直流電機(jī)容易解決換相問題,但是噪音大,而且碳刷容易磨損或損壞,這會增大維護(hù)、維修難度,增加使用成本;使用有傳感器無刷直流電機(jī)容易確定轉(zhuǎn)子位置,解決換相問題,但卻增大了電機(jī)的設(shè)計、制造和安裝難度,也增加了成本,并且傳感器容易損壞,導(dǎo)致電機(jī)的使用壽命縮短;無傳感器無刷直流電機(jī)換相雖然在技術(shù)上有難度,但在成本和壽命上更容易滿足消費(fèi)者需求。綜合以上特點(diǎn),本文討論的方案選擇了性價比較高的無傳感器無刷直流電機(jī),以HT46R6?為主控芯片,用反電勢法(back electromotive force)實現(xiàn)電機(jī)正常換相,軟硬結(jié)合,使電動車驅(qū)動系統(tǒng)工作在最佳狀態(tài),從而提高產(chǎn)品的可靠性和
3、使用壽命。系統(tǒng)工作原理控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,主要由MCU、直流無刷電機(jī)、LCD液晶顯示屏、鍵盤、電源、時鐘等模塊組成。其中MCU采用臺灣Holtek公司生產(chǎn)的HT46R6?微處理器,以它作為系統(tǒng)核心,連同一些外圍硬件,并配合軟件共同控制直流無刷電機(jī),從而實現(xiàn)該驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)良性能。例如通過MCU指令控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)、調(diào)速、剎車或制動等。根據(jù)電機(jī)所轉(zhuǎn)圈數(shù)計量行程,并以數(shù)字形式呈現(xiàn)在液晶屏上,通過鍵盤操作方便查看行程以及其它系統(tǒng)信息。電源模塊主要用于在不需要顯示時切斷相應(yīng)部分電路,同時保存關(guān)鍵信息,以降低系統(tǒng)功耗。 圖1:驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖。由圖1可以看出,本驅(qū)動控制器的主要功能大致分
4、為三個部分:電機(jī)部分、行程計量以及LCD顯示,本文主要圍繞無傳感器電機(jī)的換相問題展開。1. 反電勢換相原理霍爾傳感器在電機(jī)中使用廣泛,帶位置傳感器直流無刷電機(jī)就是靠霍爾傳感器來確定轉(zhuǎn)子位置,以使定子各相繞組順序?qū)▽崿F(xiàn)換相;而無傳感器直流無刷機(jī)則是利用電子線路代替位置傳感器(圖2),通過檢測電機(jī)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的反電勢過零點(diǎn)來確定轉(zhuǎn)子位置,實現(xiàn)換相,下面以星形繞組為例進(jìn)一步說明。 圖2:用電子線路代替?zhèn)鞲衅鹘Y(jié)構(gòu)框圖。電機(jī)在運(yùn)行過程中要經(jīng)過6次換相,每次換相時總有一相繞組未通電,此時可以在該相繞組端口檢測到繞組產(chǎn)生的反電勢,反電勢在60°電角度內(nèi)是連續(xù)的。由于電機(jī)的規(guī)格、制造
5、工藝有差異,導(dǎo)致相同電角度的反電勢值不同,如果要通過檢測反電勢的數(shù)值來確定轉(zhuǎn)子位置,難度非常大,因此必須找到該反電勢與轉(zhuǎn)子位置的關(guān)系,才能確定轉(zhuǎn)子位置。由圖3可知,反電勢在60°的電角度過程中總有一次經(jīng)過坐標(biāo)橫軸(過零點(diǎn)),而此處的電角度和下一次換相點(diǎn)的電角度正好相差30°,故可通過檢測反電勢過零點(diǎn),再延時30°換相。本設(shè)計是從被檢測相斷電開始計時等待反電勢過零點(diǎn),再延時等待相應(yīng)時間,實現(xiàn)換相。 圖3:電機(jī)運(yùn)行時各相產(chǎn)生的反電勢示意圖。以正向反電勢檢測為例,假設(shè)之前是CB通電,測A相反電勢過零點(diǎn),有過零點(diǎn)信號后等待相應(yīng)時間,由139譯碼器開通A+,同時自
6、動關(guān)閉C+,就轉(zhuǎn)換成了AB通電;再測C相反電勢,用同樣的方法,開通C-,自動關(guān)閉B-,轉(zhuǎn)換成AC通電;再測B相反電勢,開通B+,關(guān)閉A+,轉(zhuǎn)換成BC通電;再測A相反電勢,開通A-,關(guān)閉C-,轉(zhuǎn)換成BA通電;接著測C相反電勢,開通C+,關(guān)閉B+,轉(zhuǎn)換成CA通電;然后測B相反電勢,開通B-,關(guān)閉A-,轉(zhuǎn)換成CB通電。經(jīng)過ABACBCBACACB六次換相實現(xiàn)直流無刷電機(jī)的連續(xù)正轉(zhuǎn);同理,反電勢法經(jīng)過CABABCACABCB六次換相可實現(xiàn)電機(jī)的連續(xù)反轉(zhuǎn)。2. 反電勢過零方案在無位置傳感器直流無刷電機(jī)模型推導(dǎo)的基礎(chǔ)上,可以采用圖4所示的方法,對無傳感器直流無刷電機(jī)不導(dǎo)通相繞組產(chǎn)生的反電勢進(jìn)行過零檢測。圖4中的電阻R 起分壓作用,可以看出進(jìn)入比較器LM339正端的A、B、C三相電壓與過零點(diǎn)檢測相(參考相)電壓明顯成兩倍關(guān)系,對于星形電機(jī)繞組,零點(diǎn)是
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