無傳感器的直流無刷電機控制器ML4435及其應(yīng)用?? 摘要:ML4435脈寬調(diào)制式電動機控制器,為起動和控制△接或Y接繞組的直流無刷(LBDC)電機速度(無霍爾效應(yīng)傳感器)提供了所有必要的功能。從電機繞組傳感的反電勢電壓,經(jīng)鎖相環(huán)可確定恰當?shù)膿Q向相位時序。 關(guān)鍵詞:三相直流無刷電機;無傳感器;反電勢取樣器 Sensorless BLDC Motor Controller ML4435 and Its Applications LIU Sheng-li, LIU Ning-ning Abstract:The ML4435 PWM motor controller provides all of the function necessary for starting and controlling the speed of delta or wye wound brushless DC motors without Hall Effect sensors.Back EMF voltage is sensed from motor windings to determin the proper commutation phas sequence using a phase locked loop(PLL). Keywords:Three-phase BLDC motors;Sensorless;Back EMF sampler? ??? ML4435是2001年3月最新推出的電機控制器專用IC,屬于無傳感器型、直流無刷(BLDC)電動機控制系統(tǒng),它比ML4425/ML4426有新的改進和簡化,外部引腳從28個減少到了20個,同樣集成了所有必要的自動檢測和控制功能。圖1是ML4435的外形引腳圖,圖2是它的內(nèi)部功能方框。
1?? ML4435的主要特性及性能 ??? ML4435的主要特性如下: ??? ——專有的反電勢傳感換向技術(shù),以實現(xiàn)無霍爾效應(yīng)傳感器的電機通信; ??? ——PWM逐個脈沖式電流限制,可保護電機和MOSFET驅(qū)動器; ??? ——可單臺工作;——軟起動功能可限制起動電流; ??? ——脈寬調(diào)制PWM速度控制可提高效率,并盡量減小MOSFET尺寸; ??? ——機載欠壓閉鎖和斷電檢測; ??? ——電機的轉(zhuǎn)速輸出傳感換向。 ??? ML4435為三相直流無刷電機無傳感器型速度控制提供了所有的電路??刂乒δ馨ǎ浩饎与娐贰⒎措妱輷Q向控制、脈寬調(diào)制PWM速度控制、逐個脈沖式電流限制、電機的慣性跟蹤、欠壓保護。 ??? 電機的起動是通過電機換向來完成的,它在低頻下產(chǎn)生低速運動。低速運動用以產(chǎn)生一個反電勢信號。反電勢取樣電路自動跟蹤電機的位置,并由一個鎖相環(huán)(PLL)控制換向時間。換向控制電路還輸出一個速度反饋信號,用于速度控制環(huán)。速度控制環(huán)由誤差放大器和PWM比較器組成,它產(chǎn)生一個PWM占空比作速度調(diào)節(jié)控制。 ??? 電機的電流受限于逐個脈沖式PWM關(guān)閉比較器,它由外部電流傳感電阻器兩端的電壓來關(guān)閉。換向控制、PWM速度控制和電流限制綜合產(chǎn)生輸出驅(qū)動器信號。六路輸出驅(qū)動器用于提供柵極信號給外部三相橋功率級,以適應(yīng)LBDC直流無刷電機的電壓和電流的要求。 ??? 附加的功能包括:電機的慣性跟蹤功能與欠壓閉鎖輸出電路,一旦加到ML4435的電壓VCC過低時,可關(guān)閉輸出驅(qū)動器。ML4435的各引腳功能見表1,主要電氣參數(shù)見表2。 表2?? ML4435的主要電氣參數(shù) 〔除另有說明外,Ta為工作溫度范圍,VCC=(1±10%)12V,RT=50kΩ〕
表1?? ML4435引腳功能
2?? ML4435功 能 詳 解 2. 1?? ML4435的 外 部 元 件 選 擇 ??? 外 部 元 件 的 選 擇 需 要 根 據(jù) 電 動 機 的 電 氣 參 數(shù) 和 機 械 參 數(shù) 進 行 計 算 , 下 面 列 出 計 算 所 需 的 電 機 參 數(shù) : ??? — —最 大 直 流 電 機 電 源 電 壓VMOTOR(V) ; ??? — —最 大 工 作 電 流Imax(A) ; ??? — —測 量 引 線 間 的 繞 組 電 阻R1-1(Ω); ??? — —磁 極 的 數(shù) 目N; ??? — —反 電 勢 常 數(shù)Ke(V·s/rad); ??? — —電 機 的 轉(zhuǎn) 矩 常 數(shù)Kτ(N·m/A) ; ??????????? Kτ=Ke(SI單 位); ??? — —最 大 轉(zhuǎn) 速nmax(r/min) ; ??? — —電 機 和 其 負 載 的 轉(zhuǎn) 動 慣 量J(kg·m2) ; ??? — —電 機 和 其 負 載 的 粘 滯 阻 尼 因 數(shù) ξ 。 ??? 若 上 述 數(shù) 值 有 幾 個 不 知 道 , 仍 能 通 過 實 驗 來 確 定 元 件 的 最 佳 值 。 下 述 公 式 和 元 件 選 擇 圖 可 作 為 優(yōu) 化 應(yīng) 用 的 起 點 。 可 選 用 最 靠 近 近 似 計 算 結(jié) 果 的 標 準 值 元 件 。 2. 2?? 電 源 和 芯 片 電 壓 基 準 ??? 10腳 電 源 電 壓VCC=(12±10% )V, 推 薦 在VCC腳 與 地 之 間 接 一0. 1μF的 旁 路 電 容 器 , 并 盡 量 靠 近VCC端 接 地 。 在ML4435內(nèi) 部 產(chǎn) 生6 V基 準 電 壓 , 它 出 現(xiàn) 在RT腳 , 在 該 腳 對 地 接 一 只 電 阻 可 設(shè) 定PWM頻 率 。 可 用 電 位 器 取 代 該 電 阻 來 設(shè) 置 速 度 指 令 ( 詳 見2? 16) 。 注 意 : 若 要 在6腳 加 外 部 電 路 , 則 要 用 一 輸 入 阻 抗 至 少 為1 MΩ 的 運 算 放 大 器 作 該 腳 的 緩 沖 器 。 2. 3?? 輸 出 驅(qū) 動 器 ??? 輸 出 驅(qū) 動 器LA、LB、LC和HA、HB、HC為 三 相 橋 功率級提供圖騰柱式輸出驅(qū)動信號。ML4435的全部控制功能都從這6個腳輸出。其中LA、LB、LC分別為三相功率極的A、B、C提供低邊驅(qū)動信號,其有效高電平信號為12V。而HA、 HB、 HC分別為三相功率級的A、B、C相提供高邊驅(qū)動信號,其有效低電平信號為12V。 2.4?? 三相橋式功率級的電流限制 ??? 圖3中電流傳感電阻RSENSE安設(shè)在三相功率級,可調(diào)節(jié)功率級和直流無刷電機的最大電流。如RSENSE二端電壓超過19腳SOFTSTART設(shè)置的電流限制門限電平,則電流調(diào)節(jié)是在PWM周期的剩余段關(guān)斷輸出驅(qū)動器LA、LB、LC來實現(xiàn)的。RSENSE最大功耗見圖4。
2.5?? 軟起動 ??? SOFTSTART(19腳)上電壓設(shè)定電流限制門限電平。ML4435有一個1?1V電源電壓的內(nèi)部分壓器,見圖5。分壓器由兩只225kΩ電阻組成,它把電流限制門限電平設(shè)定在0?55V左右??捎猛獠糠謮浩骰蛲獠炕鶞蕘砣〈鶶OFTSTART的設(shè)置,其電流大于內(nèi)部分壓器10倍??稍谠撃_對地接一只電容器,作功率上升時電流限制的軟斜升??捎脠D6選擇斜升時間。
2.6?? RSENSE ??? RSENSE提供與電機電流成比例的電壓,作電流限制。RSENSE端的失效閉鎖電壓是0.6V,它由SOFTSTART(19腳)設(shè)定。電流傳感電阻應(yīng)是低電感的,例如碳膜電阻。用線繞mΩ級的電阻,應(yīng)盡力降低電感。其額定功率正比于功耗Imax2RSENSE。 2.7?? ISENSE濾波器 ??? ISENSE輸入端(1腳)需要接一個RC低通濾波器,以消除電流傳感信號前沿的尖峰電壓,它由二極管反向恢復(fù)時的穿透電流引起。若無該濾波器會出現(xiàn)電流限制的虛假觸發(fā)。此電路推薦的標準值R=1kΩ,C=1000pF,可濾除窄于1μs的尖峰干擾。電容值不宜超過3300pF。濾波前后的波形見圖7。
2.8?? 逐個脈沖式電流限制 ??? 當ISENSE腳電壓超過SOFTSTART腳電壓時,電流限制電路被激活,它在PWM周期的剩余階段關(guān)閉驅(qū)動器LA、LB和LC。 2.9?? 換向控制 ??? 一臺三相直流無刷電機需要電子換向,以實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)運動。電子換向要求開通和關(guān)斷三相半橋式功率開關(guān)。為了讓轉(zhuǎn)矩實現(xiàn)單一方向,由轉(zhuǎn)子的位置給出換向指令。要實現(xiàn)ML4435的電子換向,是通過適當時序來開通和關(guān)斷一相低輸出L和另一相高輸出H??偣泊嬖诹NL和H輸出組合(即六種開關(guān)狀態(tài)),如表3標出的狀態(tài)A~狀態(tài)F,它們構(gòu)成一個完整的換向循環(huán)周期。這一開關(guān)時序被編程在圖8所示的換向狀態(tài)機中,該換向狀態(tài)機的時鐘是由VCO的輸出提供。 表3?? 6種換向控制狀態(tài)
2. 10?? 壓 控 振 蕩 器 ??? VCO在TACH(2腳 ) 輸 出 一TTL兼 容 的 時 鐘 脈表示驅(qū)動器導(dǎo)通沖 , 它 正 比 于SPEED FB( 18腳 ) 輸 入 電 壓 。 頻 率 與 電 壓 或 與 VCO常 數(shù) KV的 比 例 , 由 圖 9中 的 RVCO( 4腳 ) 接 地 電 阻 和 CVCO( 20腳 ) 接 地 電 容 器 來 設(shè) 定 。
??? RVCO設(shè)定的電流正比于VCO輸入電壓SPEEDFB減去0.7V。該電流用于門限電壓在2~3.75V之間對CVCO充電和放電,見圖9。RVCO限制在0.2V較低電壓。這導(dǎo)致CVCO的三角波形對應(yīng)于TACH腳時鐘,也見圖9。當VCO的輸入等于或稍小于6V時,KV被設(shè)定在VCO輸出頻率對應(yīng)于最大換向頻率fmax,即對應(yīng)于最大電機速度。CVCO和RVCO可由首次計算的fmax值來選擇: fmax=0.05×nmax×N 2.11?? TACH ??? TACH(2腳)輸出VCO頻率,它6倍于換向頻率。當電機在最低轉(zhuǎn)速時(即SPEEDFB低于0?97V),TACH輸出還表示因TTL停留在高電平而使電機處于低轉(zhuǎn)速。 2.12?? 反電勢取樣器電路 ??? 輸入到VCO的SPEEDFB(18腳)受反電勢取樣器控制。反電勢傳感腳FBA、FBB、FBC輸入到反電勢取樣器,需要來自電機各相引線的信號,該信號低于ML4435的VCC值。相位傳感的輸入阻抗是8.7kΩ。如果電機電壓大于ML4435的VCC值,則需要串接電阻RFB到電機各相引線,見圖10。RFB可從圖11曲線選擇或利用下式算出: ??? RFB=8.7kΩ(VMOTOR/12-1)
??? 反電勢取樣器把電機各相電壓分壓為低于VCC=12V(正常值)的信號電壓,并由下述方程式計算電機的中性點電壓: ??? VNEUTRAL=(VFBA+VFBB+VFBC)/3。 ??? 這就允許ML4435能比較反電勢信號與電機中性點,而不需要從Y接繞組的電機中引出一信號線。對△接繞組的電機,因不存在物理中點,故必須計算該基準參考點。 ??? 反電勢取樣器所獲電機相位,是未被驅(qū)動時的值:也就是如果LA和HB均導(dǎo)通,那么相位A被驅(qū)動為低電平,相位B被驅(qū)動為高電平,相位C則被取樣。被取樣相位提供一個反電勢信號,它對照電機的中性點作比較。取樣器受換向狀態(tài)機器控制。取樣的反電勢經(jīng)一個誤差放大器與中性點比較。誤差放大器的輸出端送出充電或放電電流到SPEEDFB(18腳),它向VCO提供電壓。 2.13?? 反電勢傳感的鎖相環(huán)換向控制 ??? 由換向狀態(tài)機、VCO、反電勢取樣器三者構(gòu)成一個鎖相環(huán)路,以使換向時鐘自動跟蹤反電勢信號。完整的鎖相環(huán)路見圖12。該鎖相環(huán)需要一個超前—滯 后 濾 波 器 , 它 由SPEED FB(18腳 ) 外 部 元 件 來 設(shè) 置 。
2.14?? 電機的起動 ??? 當電源首先加到ML4435時,電機處于靜止,故反電勢等于零。電機需要轉(zhuǎn)動,以使反電勢取樣器自動跟蹤電機位置,并使電機換向。ML4435用最低的VCO頻率開始使電機換向。該低頻換向由RVCO上的0?2V箝位設(shè)定,這就提供一為fmax/30的換向頻率。 2.15?? 轉(zhuǎn)動狀態(tài) ??? 在反電勢傳感后,PLL自動跟蹤電機位置,電機則按閉合環(huán)路控制轉(zhuǎn)動。在這一點上,速度控制環(huán)應(yīng)迫使電機速度相應(yīng)于SPEEDSET電壓設(shè)置的速度。 2.16?? PWM速度控制 ??? 速度控制是由在SPEEDSET(5腳)設(shè)置的速度指令來完成的,該腳輸入電壓為0.2~6V。速度指令的精度由外部元件RVCO和CVCO確定。控制ML4435的速度指令有幾種方法:其一是用一電位器接在RT與地之間,而將滑動觸頭接在SPEEDSET。若用微處理器控制5腳,則可用RT作數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸入基準。RT電壓應(yīng)經(jīng)緩沖器接外部電路。經(jīng)跨導(dǎo)誤差放大器,速度指令與比SPEEDFB(18腳)低0?7V的傳感速度相比較。速度誤差放大器的輸出端是SPEEDCOMP(3腳),它被箝位在8.2~2.2V之間。8?2V信號與全PWM占空比相對應(yīng),而2?2V則對應(yīng)0%占空比。速度環(huán)路補償元件接該腳,見圖13??捎孟率絹碛嬎阊a償元件:
??? CSC2=
??? RSC= ??? CSC1=10×CSC2 式中:freq是速度環(huán)路的帶寬(Hz)。
??? 圖13中3腳電壓與三角波振蕩器比較,產(chǎn)生一PWM占空比。PWM振蕩器產(chǎn)生一個3~7V的三角波函數(shù),而三角波振蕩器頻率由RT(6腳)的接地電阻設(shè)定。RT可由圖14曲線來選擇。來自速度控制環(huán)的PWM占空比,選通逐個脈沖式電流限制電路,以控制輸出驅(qū)動器LA、LB、LC。
2.17?? 慣性跟蹤 ??? 當CVCO(20腳)被拉低到1?5V時,6路輸出驅(qū)動器均關(guān)斷。慣性跟蹤COAST功能切斷所有的電源使電機隨慣性至停止。20腳的慣性跟蹤功能見圖15,它可由一只接地開關(guān)或由圖15中20腳的接地的開路集電極接地的開關(guān)管來驅(qū)動。
2.18??? 欠壓保護 ??? 欠壓保護用于保護低VCC狀況下的三相功率級。欠壓保護是在 VCC=9.2V或更低時被啟動。欠壓保護也關(guān)斷全部輸出驅(qū)動器LA、LB、LC和HA、HB、HC。啟動過電壓的比較器具有500mV的滯后。 2.19?? 輸出驅(qū)動器到三相橋功率級的接口電路 ??? 大多數(shù)靈活的電路結(jié)構(gòu),是采用高邊驅(qū)動器來控制N溝道MOSFET或IGBT,它允許的應(yīng)用范圍是12~170V。 3?? 的典型應(yīng)用電路 ??? 圖16給出了典型應(yīng)用中的ML4435及所有支持電路,圖17則給出了采用IR公司的IR2118作高邊驅(qū)動器的功率級電路和高壓MOSFET。
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無傳感器的直流無刷電機控制器ML4435及其應(yīng)用
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位置,從而省去轉(zhuǎn)子位置傳感器,實現(xiàn)無位置傳感器無刷直流電機控制。這是目前應(yīng)用最廣泛的無位置傳感器 BLDCM 控制方法。這種方法的缺點是靜止或低速時反電勢信號為零或很小,難以準確檢測繞組的反電勢,因而
2019-09-11 08:00:00
BLDC電機 直流無刷電機 120度HALL傳感器 12V額定電壓
BLDC電機、直流無刷電機、120度HALL傳感器、12V額定電壓 [url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNTU3MTQ2OTY4.html[/url]電機運轉(zhuǎn)視頻
2015-08-07 09:02:36
L78/G1F 無傳感器BLDC電機 初始轉(zhuǎn)子位置檢測
推薦課程:張飛軟硬開源:基于STM32的BLDC直流無刷電機驅(qū)動器(視頻+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd視頻演示在無傳感器電機系統(tǒng)使用RL78/G1F
2019-05-21 16:28:43
ST基于Cortex-M3內(nèi)核的無傳感器磁場定向電機控制方案
意法半導(dǎo)體(ST)公司近期發(fā)布一套完整的基于該公司2007年中期推出的STM32閃存微控制器的三相電機控制開發(fā)套件,這套工具包含用戶評估這個32位微控制器解決方案以及自行開發(fā)無傳感器電機控制
2018-10-29 10:53:48
【TL6748 DSP申請】基于DSP的無刷直流電機電流峰值控制器的研究與設(shè)計
的基本結(jié)構(gòu),包括電機的本體、位置傳感器和逆變器。分析六相不對稱無刷直流電機的工作原理,得出六相不對稱無刷直流電機位置傳感器信號與繞組導(dǎo)通順序的對應(yīng)關(guān)系。建立六相不對稱無刷直流電機的數(shù)學(xué)模型,并得出六相不對稱無刷直流電機的等效電路。分析六相不對稱
2015-09-10 11:15:14
【案例分享】無傳感器BLDC驅(qū)動控制系統(tǒng)的設(shè)計
功能;剎車及時,制動柔和,完全能實現(xiàn)單片機對無傳感器直流無刷電機的基本控制。行程計量采用浮點數(shù)累加,結(jié)果在LCD上顯示,簡易直觀。該控制器成本低廉,操作簡單,可靠性高。本設(shè)計雖在BLDC反電勢控制上取得
2019-07-22 04:00:00
一種無傳感器無刷直流電機的控制算法
Microchip 的應(yīng)用筆記 AN1083 詳細地講述了一種無傳感器無刷直流電機的控制算法,其配套的開源算法采用 dsPIC? 數(shù)字信號控制器實現(xiàn),此前在淘寶購入了一塊基于 STM32 的無刷直流電機開發(fā)板,于是試著將該開源代碼移植至手上這塊開發(fā)板上。開發(fā)板如下圖所示: 因硬件平臺不...
2021-08-17 06:39:53
一種大電流無傳感器BLDC電機控制器電路
在這篇文章中,我們將討論一種大電流無傳感器 BLDC電機控制器電路,該電路不依賴于霍爾效應(yīng)傳感器來啟動操作,而是利用電機的反電動勢進行順序輸入
對于正確的換向,大多數(shù)三相 BLDC 驅(qū)動器
2023-09-14 16:09:43
位置傳感器與直流無刷電機有什么關(guān)系
控制它們的導(dǎo)通與截止,使電動機電樞繞組中的電流隨著轉(zhuǎn)子位置的變化按次序換向,形成氣隙中步進式的旋轉(zhuǎn)磁場,驅(qū)動永磁轉(zhuǎn)子連續(xù)不斷地旋轉(zhuǎn)。位置傳感器來測量轉(zhuǎn)子的位置,電機控制器通過接受位置傳感器信號來讓
2019-06-28 04:20:10
位置傳感器有哪些應(yīng)用
序換向,形成氣隙中步進式的旋轉(zhuǎn)磁場,驅(qū)動永磁轉(zhuǎn)子連續(xù)不斷地旋轉(zhuǎn)。直流無刷電機需要位置傳感器來測量轉(zhuǎn)子的位置,電機控制器通過接受位置傳感器信號來讓逆變器換相與轉(zhuǎn)子同步來驅(qū)動電機持續(xù)運轉(zhuǎn)。盡管直流無刷電機也
2016-10-09 15:13:14
關(guān)于BLDC電機控制的所有信息:無傳感器無刷直流電機控制器
了解無傳感器無刷直流電動機控制器,一些示例IC以及使用此類電動機的一些缺點。有刷和無刷直流電動機的快速回顧無刷直流(BLDC)電機已比其前身有刷直流電機(參見下圖)大受歡迎。顧名思義,“有刷
2019-10-25 09:51:07
單片機如何控制無刷電機?
買了一個無刷電機,但是沒有控制器。突然有個想法,看一看能不能用51單片機做一個控制器控制霍爾傳感器的相位,從而控制無刷電機運行,只要能讓無刷電機能進行正常的工作就行。
希望大家能給點建議,或者看看這種方式可行度高嗎?
2023-09-28 08:27:55
雙路直流無刷電機驅(qū)動器是怎樣同時驅(qū)動兩個直流無刷霍爾電機的
雙路直流無刷電機驅(qū)動器有何優(yōu)點?雙路直流無刷電機驅(qū)動器是怎樣同時驅(qū)動兩個直流無刷霍爾電機的?
2021-09-22 06:00:22
品佳集團Infineon XMC1302系列微控制器三相帶霍爾直流無刷風(fēng)機180度控制方案
【方案介紹】直流無刷電機作為一種新的電機類型,具有效率高,控制簡單等優(yōu)點,應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。本方案實現(xiàn)了基于英飛凌XMC1302系列微控制器的三相帶霍爾傳感器直流無刷風(fēng)機180度控制
2018-12-11 10:47:01
四軸飛行器無刷直流電機驅(qū)動控制設(shè)計的實現(xiàn)
分為有位置傳感器和無位置傳感器的控制方式兩種。由于在四軸飛行器中的要求無刷直流電機控制器要求體積小、重量輕、高效可靠,因而采用無位置傳感器的無刷直流電機。本文采用的是朗宇X2212 kv980無刷
2018-10-08 15:13:09
基于836M直流無刷電機無傳感器磁場定向控制方案201210MC_BLDCA
參考方案: 基于836M直流無刷電機無傳感器磁場定向控制方案方案介紹直流無刷電機由于其效率高、體積小、可靠性高等優(yōu)點,使用范圍越來越廣。通常采用梯形波控制,控制簡單,但換向噪聲較大,在一些特定
2018-12-04 09:57:38
基于MC56F8006專用電機控制設(shè)備的無傳感器三相無刷直流電機驅(qū)動器的設(shè)計
BLDC無傳感器參考設(shè)計描述了基于MC56F8006專用電機控制設(shè)備的無傳感器三相無刷直流(BLDC)電機驅(qū)動器的設(shè)計。 BLDC電機在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域非常受歡迎。 BLDC電機沒有換向器,因此比
2020-05-29 12:26:51
基于PSoC4的無傳感器BLDC控制
無刷直流電機(BLDC) 用電控裝置取代了電刷和換向器,提高了電機的可靠性,并且具有體積小、效率高、噪音低等優(yōu)點,在消費及工業(yè)應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。在BLDC控制中,勵磁必須與轉(zhuǎn)子位置同步,因此常用一
2020-05-05 07:27:51
基于STM32無位置傳感器無刷直流電機控制C程序
請問誰做過基于STM32無位置傳感器無刷直流電機控制系統(tǒng),有沒有STM32無刷直流電機控制部分的C程序,發(fā)給我參考下吧。
2014-01-18 09:24:22
基于TMS32芯片研制直流無刷電機控制技術(shù)
設(shè)計的一種無刷直流電機的控制器。系統(tǒng)采用TMS320F28027作為控制核心或者純硬件控制系統(tǒng),設(shè)計電機驅(qū)動電路、電流檢測電路、速度檢測電路、位置檢測電路以及保護電路等,建立實物驗證平臺,進行實驗
2021-04-16 10:35:55
基于XC866/846中霍爾傳感器模式實現(xiàn)直流無刷電機同步整流控制
無刷電機及控制器作為電動自行車中的關(guān)鍵部件,其性能決定了整個系統(tǒng)的電能轉(zhuǎn)換效率。控制器根據(jù)霍爾傳感器輸出信號,驅(qū)動3相全橋電路,實現(xiàn)對直流無刷電機的控制,因此霍爾信號的準確性及換相的實時性會直接影響電機
2018-12-06 10:01:11
多個永磁電機的無傳感器磁場定向控制
這份應(yīng)用報告提出了使用***微控制器同時控制多個永磁同步電機(PMSM,BLDC等)的解決方案。 雖然“多軸+PFC套件”中的電機是無刷直流電機(BLDC),但是同樣的試驗步驟可被應(yīng)用于多種
2019-12-10 17:17:02
如何去開發(fā)一款基于DSPic33的直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)?
如何去開發(fā)一款基于DSPic33的直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)?直流無刷電機無傳感器控制系統(tǒng)的作用是什么?
2021-07-27 07:53:40
如何將無傳感器BLDC電機控制引入低成本應(yīng)用
。無傳感器系統(tǒng)已出現(xiàn)相當長一段時間,但在過去,它們需要昂貴的控制器才能運行除去傳感器所需的算法。數(shù)字信號控制器(DSC)(例如Microchip 的dsPIC33FJ15MC102,批量訂購時,單價僅約1美元)使無傳感器BLDC電機控制得以大規(guī)模應(yīng)用。
2020-08-28 08:04:03
帶霍爾傳感器的無刷直流電機
書上說控制無刷直流電機可以利用霍爾傳感器檢測轉(zhuǎn)子的位置,我看買的電機中的確有引出霍爾傳感器的線。但是不清楚它的輸出是什么?圖片中的0 1是直接輸出的嗎?是還要另外設(shè)置一個轉(zhuǎn)換電路嗎?
2015-07-17 17:08:44
微型無刷直流電機的無位置傳感器控制
的控制等,但是其價格高、體積大,不利于用在微型電機控制器中。本文介紹基于C8051F330單片機、檢測反電動勢法的無位置傳感器無刷直流電機的控制器,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,體積超小型,價格低廉,運行性能良好
2018-11-01 17:22:46
怎么使用PSoC 4 BLE的無傳感器磁場定向控制?
我感興趣的是開發(fā)一種藍牙低能量使能的無刷直流電機控制器,它使用無傳感器的磁場定向控制來處理電機速度。研究不同的替代品,我發(fā)現(xiàn)這一應(yīng)用注意到在CyPress PSoC4中實現(xiàn)無傳感器焦點技術(shù)。同樣
2019-10-17 10:27:11
怎么實現(xiàn)無刷直流電機驅(qū)動電路的設(shè)計?
直流無刷電機的工作原理是什么?電機霍爾傳感器工作原理是什么?怎么實現(xiàn)無刷直流電機驅(qū)動電路的設(shè)計?
2021-10-09 07:04:15
怎樣去設(shè)計一種基于STM32的BLDC直流無刷電機控制器
STM32 BLDC直流電機控制器由哪些部分組成?怎樣去設(shè)計一種基于STM32的BLDC直流無刷電機控制器?
2021-09-17 07:03:26
怎樣去設(shè)計一種基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器?
基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器是由哪些部分組成的?怎樣去設(shè)計一種基于單片機的24V直流無刷電機電動車控制器?
2021-07-20 07:10:49
永磁無刷直流電機控制器設(shè)計——張飛實戰(zhàn)電子
采用反電動勢控制方法,以直流無刷稀土電機為研究對象,設(shè)計了驅(qū)動控制電路和反電勢過零檢測電路,提高了系統(tǒng)工作時的安全性和穩(wěn)定性。1 控制系統(tǒng)總體設(shè)計控制系統(tǒng)原理如圖1所示。主要由無傳感器無刷直流電機、反電勢
2015-04-18 11:45:16
永磁無刷直流電機控制器設(shè)計——張飛實戰(zhàn)電子
采用反電動勢控制方法,以直流無刷稀土電機為研究對象,設(shè)計了驅(qū)動控制電路和反電勢過零檢測電路,提高了系統(tǒng)工作時的安全性和穩(wěn)定性。1 控制系統(tǒng)總體設(shè)計控制系統(tǒng)原理如圖1所示。主要由無傳感器無刷直流電機、反電勢
2015-04-18 11:48:39
求一種基于RT7075及RM05N60的直流無刷電機驅(qū)動應(yīng)用之吊扇解決方案
RT7075的直流無刷電機控制器有哪些優(yōu)點?RT7075的直流無刷電機控制器有哪些核心技術(shù)優(yōu)勢?RT7075的直流無刷電機控制器有哪些應(yīng)用?
2021-08-03 06:36:09
深圳無刷電機控制器單片機芯片—EN8F156
。在設(shè)計中,由于程序在測量轉(zhuǎn)速時,有一個等待延時時間,如果電動機轉(zhuǎn)速較低,則傳感器傳輸?shù)膬蓚€高電平間隔較大,則必然影響到電機換向,使電機失步而停車。無刷電機控制器單片機方案設(shè)計并實現(xiàn)的無刷直流
2019-03-05 10:08:12
過零點檢測在無傳感器的無刷直流電機控制中有何作用
六步換相原理是什么?如何去編寫六步換相函數(shù)的代碼程序呢?過零點檢測在無傳感器的無刷直流電機控制中有何作用?
2021-09-15 06:33:05
采用56F801X的3相無刷直流電機無傳感器控制參考設(shè)計
該參考設(shè)計是3相無刷直流(BLDC)電機的無傳感器用于風(fēng)機,泵和壓縮機基于低成本NXP驅(qū)動? 56F801X數(shù)字信號控制器(DSC)。該概念是閉環(huán)速度控制的BLDC驅(qū)動器,無需位置或速度傳感器它是
2018-07-18 14:13:44
霍爾傳感器芯片選擇和使用的影響
,會導(dǎo)致?lián)Q相邏輯混亂造車網(wǎng)版權(quán)所有,導(dǎo)致控制器和電機損壞。以上羅列了五大類由于霍爾傳感器芯片選擇和使用不當可能會導(dǎo)致的電機失效和故障。霍爾傳感器芯片在電動自行車用的直流無刷電機的成本中顯得微不足道
2018-09-05 16:29:01
無刷直流電機無傳感器PWM智能控制器ML4428及其應(yīng)用
ML 4428廣泛應(yīng)用于無刷直流電機的控制系統(tǒng)。在該控制系統(tǒng)中, 不需要采用霍爾傳感器就可實現(xiàn)啟動和調(diào)速的一切功能,并能確保啟動時電機不會反轉(zhuǎn),而且還可縮短啟動時間。本文較詳
2009-04-25 16:07:06
110

霍爾傳感器應(yīng)用于無刷電機驅(qū)動控制
霍爾傳感器應(yīng)用于無刷電機驅(qū)動控制:討論了利用霍爾元件在無刷電機控制系統(tǒng)中使用的問題,并對霍爾集成傳感器進行了探討。介紹了2種利用霍爾集成傳感器組成無刷電機控制電路
2009-11-14 14:39:23
480

基于FPGA的無位置傳感器無刷電機控制器
針對Actel公司推出的Fusion系列混合信號FPGA,介紹了一種基于Fusion FPGA的無刷電機無位置傳感器的控制器。試驗結(jié)果表明,采用Fusion混合信號FPGA的無刷電機控制器具有集成度高,性能
2010-12-17 16:37:59
31

無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應(yīng)用(2)
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應(yīng)用(2)
?
摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制
2009-07-08 14:19:55
5161


無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應(yīng)用(1)
無傳感器的直流無刷電機控制器ML4425及其應(yīng)用(1)??
摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制電機控制器的功能及其應(yīng)用。
關(guān)
2009-07-09 10:31:05
2808


應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
摘要:介紹了應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的直流無刷電機及其控制方法,利用
2009-07-11 10:29:36
1152


基于DSP的直流無刷電機控制器的硬件設(shè)計
基于DSP的直流無刷電機控制器的硬件設(shè)計
隨著電力電子技術(shù),新的永磁材料以及具有快速運算能力的DSP(數(shù)字信號處理器)的發(fā)展,直流無刷電機
2009-10-30 07:56:59
3025


ML4425對無位置傳感器電機驅(qū)動的注意事項
無刷直流電機的主控制芯片。ML4425是MicroLinear公司推出的一種智能型無位置傳感器永磁無刷電機控制器專用電路。該電路內(nèi)置起動電路、鎖相環(huán)邏輯換相電路、PWM速度控制電路和過電流保護電路。該芯片集成度高,應(yīng)用范圍廣,適合各種負載和電壓的Δ形或Y形繞組的無刷電機控制系統(tǒng)。
2018-09-30 08:34:00
5738


如何使用AVR單片機的直流無刷電機智能控制系統(tǒng)設(shè)計
分析目前直流無刷電機控制器的現(xiàn)狀,設(shè)計了一種直流無刷電機通用的控制系統(tǒng),通過開關(guān)選擇有位置傳感器或者無位置傳感器控制模式,實現(xiàn)了相同額定電壓額定功率的直流無刷電機控制器的通用,并可通過RS
2018-10-16 10:33:42
26

直流無刷電機中霍爾傳感器的2種安裝方式
就用來記錄直流無刷電機的轉(zhuǎn)子的位置,從而控制換相功率,在三相直流無刷電機里,用三個霍爾 傳感器 就可以記錄六個相位的位置。 隨著 電力電子 技術(shù)的發(fā)展,無刷直流電機得到了越來越廣泛的應(yīng)用,在電動車輛、家用電器、紡織機械等領(lǐng)
2019-07-17 10:02:16
9555


闡述直流無刷電機無位置傳感器控制的發(fā)展
如前所述,直流無刷電機的工作原理必須有轉(zhuǎn)子磁場位置的信息,以控制逆變器功率器件的開/關(guān)實現(xiàn)繞組的換相。例如,三相六狀態(tài)運行的無刷電機在內(nèi)部安放三個轉(zhuǎn)子位置傳感器確定六個換相點時刻。傳統(tǒng)的直流無刷電機
2020-05-09 15:01:11
1115

直流無刷電機方波控制
方波直流無刷電機轉(zhuǎn)子位置傳感器和控制器比較簡單、體積小、控制成本低,在直流無刷電機中占有很高的比例。控制器的產(chǎn)量很大,特別是電動自行車的控制器,全國的產(chǎn)量非常大,每年要生產(chǎn)數(shù)千萬只,其中
2020-05-11 09:46:36
2995

直流無刷電機位置傳感器的種類以及它的應(yīng)用介紹
直流無刷電機位置傳感器有:磁敏式、光電式和電磁式三種類型。 使用磁敏式位置傳感器的直流無刷電機,其磁敏器件(如霍爾元件、磁敏二極管、磁敏導(dǎo)電管、磁敏電阻或?qū)S眉呻娐返龋┍话惭b在一個定子組件上,用于
2020-12-31 10:35:27
4706

直流無刷電機控制器程序流程圖
直流無刷電機控制器程序流程圖(新型電源技術(shù)論文)-直流無刷電機控制器程序流程圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 18:02:25
123

直流無刷電機控制原理
直流無刷電機控制原理(通信電源技術(shù)規(guī)范書)-? 直流無刷電機控制原理,一本很經(jīng)典的書籍,希望對設(shè)計直流電機控制的又幫助。
2021-09-23 13:28:33
179

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