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步進(jìn)電機(jī)的“凌波微步”是如何煉成的?

貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 來(lái)源:貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 作者:貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 2020-10-26 10:41 ? 次閱讀
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自從第二次工業(yè)革命將人類(lèi)帶入電氣化時(shí)代之后,我們這個(gè)世界的“運(yùn)轉(zhuǎn)”在很大程度上都是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的。作為一種將電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能的執(zhí)行元件,無(wú)論是在工業(yè)領(lǐng)域的大型裝備還是我們身邊的小型化電子產(chǎn)品中,都可見(jiàn)電機(jī)的身影,其應(yīng)用的廣泛性可見(jiàn)一斑。

根據(jù)工作的原理,電機(jī)通常被劃分為有刷直流電機(jī)(BDC)、無(wú)刷直流電機(jī)(BLDC)、永磁同步電機(jī)(PMSM)、交流感應(yīng)電機(jī)(ACIM)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)(SRM)和步進(jìn)電機(jī)(Stepper)等。它們各具特點(diǎn),在長(zhǎng)期的市場(chǎng)打拼中也都找到了自己最擅長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域,今天我們就著重來(lái)談?wù)勂渲械牟竭M(jìn)電機(jī)。

步進(jìn)電機(jī)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 與其他類(lèi)型的電機(jī)相比,步進(jìn)電機(jī)的工作方式比較特別,它是通過(guò)電脈沖信號(hào)控制角位移或線(xiàn)位移,給電機(jī)加一個(gè)脈沖信號(hào),電機(jī)就會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)步距角,在非超載的情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),而不受負(fù)載變化的影響。這種脈沖信號(hào)與轉(zhuǎn)動(dòng)/移動(dòng)位置之間的線(xiàn)性關(guān)系,使得人們可以通過(guò)控制脈沖寬度、占空比或輸入脈沖周期來(lái)對(duì)電機(jī)的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行精確的管理。而且步進(jìn)電機(jī)只有周期性的誤差而無(wú)累積誤差,這使得其在需要高精度角運(yùn)動(dòng)的數(shù)字控制系統(tǒng)中,如魚(yú)得水、應(yīng)用廣泛。 根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)的分析,在最近三年中,中國(guó)的步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)保持著10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng),2020年的總體規(guī)模將達(dá)到11億元左右。

除了傳統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用之外,步進(jìn)電機(jī)在一些新興領(lǐng)域的滲透尤為引人注目。 比如方興未艾的3D打印機(jī),要想精準(zhǔn)地控制打印頭的“走位”,使其能夠按照設(shè)計(jì)要求將打印材料在3D空間堆疊成我們想要的樣貌,高精度的步進(jìn)電機(jī)就是不可或缺的部件。 還有在手機(jī)領(lǐng)域,如今為了實(shí)現(xiàn)完美的全面屏,很多旗艦型手機(jī)采用了升降攝像頭的解決方案,平時(shí)將攝像頭模組藏在機(jī)身內(nèi)部,需要的時(shí)候通過(guò)一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)將其抬升起來(lái),用完了再降回到原先的位置。這樣的步進(jìn)系統(tǒng)不僅要滿(mǎn)足運(yùn)動(dòng)精確性的要求,還要受到手機(jī)產(chǎn)品本身在可靠性、體積、成本、功耗等多方面的約束。

由此可見(jiàn),今天的步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)在獲得新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí),面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)也確實(shí)不小。

步進(jìn)電機(jī)控制的新“境界” 有效應(yīng)對(duì)這些技術(shù)挑戰(zhàn),除了步進(jìn)電機(jī)自身的品質(zhì)與能力之外,很重要的一環(huán)就在于電機(jī)驅(qū)動(dòng)。通俗地講,一個(gè)步進(jìn)系統(tǒng)中電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的作用,就是將脈沖控制信號(hào)“翻譯”為步進(jìn)電機(jī)明白的指令,并據(jù)此提供電機(jī)運(yùn)行所需的功率,驅(qū)動(dòng)其完成“規(guī)定”的動(dòng)作。這從原理上很好理解,可是要真正實(shí)現(xiàn)完美的電機(jī)驅(qū)動(dòng)和控制,一定需要步進(jìn)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)IC、控制算法之間的默契配合。

這就像是幫助步進(jìn)電機(jī)練就“凌波微步”這樣的武功絕學(xué),想要真正達(dá)到走位精妙、心身合一的境界,就需要電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)能夠滿(mǎn)足以下這些要求:

更高的分辨率:毋庸贅言,這是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)控制的基礎(chǔ),分辨率越高,步進(jìn)電機(jī)步進(jìn)角的位移也就更精細(xì)。

更高的效率:具統(tǒng)計(jì),全球電力供應(yīng)的28%是被電機(jī)消耗掉的,隨著步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用的發(fā)展,其效率提升的每一個(gè)百分點(diǎn),帶來(lái)的節(jié)能總量都會(huì)相當(dāng)可觀。

更低的成本:步進(jìn)電機(jī)想要滲透進(jìn)更多應(yīng)用領(lǐng)域,特別是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),這個(gè)能力必不可少。

更低的噪聲和振動(dòng):這一優(yōu)化,將是提升用戶(hù)體驗(yàn)的一個(gè)關(guān)鍵特性。

更可靠和耐用:確保步進(jìn)電機(jī)安全可靠工作的保護(hù)功能和防護(hù)措施不能少。

要想練就上面所述的這些“功力”,必須有一些“修煉”所需的“法門(mén)”,也就是實(shí)現(xiàn)高精度、高可靠步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的解決方案。為此,不同的電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC廠商,都會(huì)有自己獨(dú)特的技術(shù)“絕活兒”,下面我們就以Toshiba的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)解決方案為例,一窺其中的奧妙。
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)“絕活兒“ 首先,在提高步進(jìn)電機(jī)的分辨率方面,Toshiba提供了一種獨(dú)特的“微步技術(shù)“。 步進(jìn)電機(jī)的分辨率取決于其步距角,步距角越小,步進(jìn)精度也就越高。步進(jìn)電機(jī)的工作原理告訴我們,其在全步模式下工作時(shí),步距角等于360°除以總極數(shù),電機(jī)的極數(shù)越多,步距角越小。但是受電機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)所限,極數(shù)的增加也是有限的,且會(huì)越來(lái)越難。為了提升電機(jī)的分辨率,人們?cè)谵D(zhuǎn)換相位之間插入一個(gè)關(guān)閉狀態(tài)而走“半步”,由此發(fā)展出了半步模式,使得步距角降至全步模式的1/2,但與全步模式相比,半步模式進(jìn)通常會(huì)導(dǎo)致15%?30%的力矩?fù)p失。

為了突破步進(jìn)精度的限制,Toshiba的微步模式(Micro-step mode)改變了傳統(tǒng)的全步驅(qū)動(dòng)的控制方式——即通過(guò)打開(kāi)和關(guān)閉兩個(gè)繞組的電流,以固定角度令其旋轉(zhuǎn)——而是通過(guò)逐步改變兩個(gè)繞組的電流比,以比基本步距角更精細(xì)的步距角旋轉(zhuǎn)它們,由此可以實(shí)現(xiàn)1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步的更為精細(xì)的運(yùn)動(dòng)控制。

圖1:Toshiba的微步模式可以實(shí)現(xiàn)更高的步進(jìn)精度

(圖源:Toshiba) 在降低步進(jìn)系統(tǒng)功耗,提高效率方面,Toshiba的“絕活兒“主要有兩點(diǎn):一方面是通過(guò)采用更先進(jìn)的制造工藝,獲得更低的導(dǎo)通電阻和超低待機(jī)電流;另一方面,就是優(yōu)化驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)。 在這方面,最值得一提的是Toshiba原創(chuàng)的主動(dòng)增益控制(AGC)技術(shù)。在驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)時(shí),為確保所需電機(jī)扭矩具有足夠的裕度,電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)IC通常提供大于最大負(fù)載時(shí)峰值電流的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電流,這就意味著額外的電流會(huì)一直持續(xù)流動(dòng),這也就導(dǎo)致了更大的功耗。

而AGC技術(shù)可以根據(jù)電機(jī)的負(fù)載條件自動(dòng)調(diào)節(jié)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電流,最大限度減少不必要的電流消耗,從而大大減少電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC和電機(jī)產(chǎn)生的熱量。與此同時(shí),AGC技術(shù)還可以在提供高電機(jī)控制效率的同時(shí),防止電機(jī)失步,讓更大的電流驅(qū)動(dòng)成為可能。

圖2:步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由于能量消耗產(chǎn)生的熱量

采用AGC技術(shù)(右)明顯低于傳統(tǒng)的控制技術(shù)(左)

(圖源:Toshiba) Toshiba獨(dú)有的另一個(gè)優(yōu)化控制技術(shù)是高級(jí)動(dòng)態(tài)混合衰減(ADMD)技術(shù),該技術(shù)與傳統(tǒng)的混合衰減模式相比,能夠更緊密地跟蹤輸入電流,從而進(jìn)一步強(qiáng)化了高轉(zhuǎn)速條件下的高效電機(jī)控制。從圖3中可以看出,電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),傳統(tǒng)的方式可能會(huì)發(fā)生失步(左),而ADMD則可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的微步控制(右)。

圖3:采用ADMD技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)更緊密的輸入電流跟蹤

(圖源:Toshiba) 在優(yōu)化步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的尺寸和成本方面,Toshiba的高級(jí)電流檢測(cè)系統(tǒng)(ACDS)技術(shù)可以給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)很大的好處——該技術(shù)在提供高精度恒定電流以驅(qū)動(dòng)電機(jī)的同時(shí),無(wú)需使用外部電流感應(yīng)電阻,這使得方案所需的外圍元器件數(shù)量顯著減少,電路板的尺寸和物料清單(BOM)成本也相應(yīng)降低。

圖4:ACDS技術(shù)顯著減少了外圍元件的數(shù)量

優(yōu)化了BOM和電路板尺寸(圖源:Toshiba)

此外,Toshiba還開(kāi)發(fā)了SMD電流衰減模式選擇功能,可有效降低電機(jī)驅(qū)動(dòng)期間所產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需要,將上述這些技術(shù)“絕活兒“綜合應(yīng)用在電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC中,就可以為用戶(hù)提供針對(duì)性的解決方案,幫助其實(shí)現(xiàn)“凌波微步”般精確步進(jìn)控制。

步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)解決方案

TB67S128FTG步進(jìn)電機(jī)控制器就是這樣一款很有代表性的電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC。該方案是采用PWM斬波的2相雙極步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,內(nèi)置時(shí)鐘并支持串行控制,可提供額定值為50V/5A的大電流驅(qū)動(dòng)。在其優(yōu)異性能的背后,我們可以發(fā)現(xiàn)不少上文提到的Toshiba的技術(shù)“絕活兒”。

基于微步模式,TB67S128FTG可實(shí)現(xiàn)高達(dá)1/128步的高分辨率。

采用BiCD工藝集成式單片IC,導(dǎo)通電阻低至0.25Ω,減少發(fā)熱量,可實(shí)現(xiàn)大電流驅(qū)動(dòng),支持更高的工作扭矩。

采用AGC技術(shù)避免電機(jī)失速并降低功耗。

集成ADMD技術(shù),提高電流跟蹤能力,進(jìn)一步優(yōu)化效率。實(shí)現(xiàn)安全高轉(zhuǎn)速。

采用ACDS技術(shù)提高電流跟蹤能力,減少了外圍元件數(shù),優(yōu)化了BOM。

具備電流衰減模式選擇功能SMD,有效降低電機(jī)驅(qū)動(dòng)期間所產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)。

整合過(guò)熱保護(hù)檢測(cè)和過(guò)流保護(hù),還集成有開(kāi)路檢測(cè)功能,確保設(shè)備的安全性和高可靠性。

這些特性?xún)?yōu)勢(shì),使得TB67S128FTG可以廣泛應(yīng)用于3D打印機(jī)、監(jiān)控?cái)z像頭、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、冰箱和空調(diào)、ATM等銀行終端、辦公設(shè)備、游戲機(jī)等產(chǎn)品中。

圖5:TB67S128FTG的框圖(圖源:Toshiba) TC78H670FTG是Toshiba今年推出的一款步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC新品,其內(nèi)置雙H橋,可以提供2.5V至16V驅(qū)動(dòng)電源,支持最大2A的輸出電流。它同樣是一款采用PWM斬波器的2相雙極步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,可以實(shí)現(xiàn)1/128步的高分辨率,采用3mm×3mm的QFN緊湊封裝。 由于采用了Toshiba最新的DMOS工藝,TC78H670FTG可確保低導(dǎo)通電阻(0.48Ω @VM=12V)和超低待機(jī)電流(0.1μA),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更高的效率。在我們已經(jīng)熟悉了的ACDS高級(jí)電流檢測(cè)系統(tǒng)的加持下,TC78H670FTG在占板面積和成本方面的優(yōu)勢(shì)也很明顯。熱關(guān)斷、過(guò)流關(guān)斷檢測(cè)、電機(jī)負(fù)載開(kāi)路、欠壓鎖定等安全保護(hù)功能也是一應(yīng)俱全。 從上述的特性可以看出,TC78H670FTG非常適合于USB供電、電池供電以及標(biāo)準(zhǔn)9-12V系統(tǒng)設(shè)備,在照相機(jī)、安全攝像頭、便攜式打印機(jī)、手持式掃描儀、微型投影儀和智能手機(jī)等產(chǎn)品中都可以找到施展拳腳的空間。

圖6:TC78H670FTG的框圖(圖源:Toshiba) 在TB67S128FTG和TC78H670FTG的身上,我們能夠很直接地體會(huì)到一顆優(yōu)秀的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC的過(guò)人素質(zhì);而圍繞著步進(jìn)控制系統(tǒng)建立的一系列優(yōu)勢(shì)技術(shù),也令Toshiba形成了自己獨(dú)有的體系化優(yōu)勢(shì),可以根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展快速開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品,提供豐富的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品組合。這些產(chǎn)品自帶的“武(優(yōu))功(勢(shì))絕(技)學(xué)(術(shù))”,可以讓步進(jìn)電機(jī)修煉出“凌波微步”般的功夫,這可以讓“修煉”的過(guò)程變得更輕松。

圖7:Toshiba步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品一覽

(圖源:Toshiba)

原文標(biāo)題:步進(jìn)電機(jī)的“凌波微步”,是怎樣煉成的?

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    深入探討步進(jìn)電機(jī)細(xì)分大小與抗干擾性的關(guān)聯(lián)機(jī)制,并結(jié)合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景分析優(yōu)化策略。 一、步進(jìn)電機(jī)細(xì)分技術(shù)原理與實(shí)現(xiàn) 步進(jìn)
    的頭像 發(fā)表于 06-07 17:42 ?558次閱讀
    <b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>細(xì)分大小與抗干擾有關(guān)嗎

    HJ4205步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路詳解

    HJ4205是一款步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路。包含一個(gè)步進(jìn)電機(jī)控制器和內(nèi)部N溝道MOSFET,來(lái)驅(qū)動(dòng)一個(gè)雙極步進(jìn)
    的頭像 發(fā)表于 05-07 16:19 ?1334次閱讀
    HJ4205<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動(dòng)電路詳解

    納芯雙極性步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片NSD8389介紹

    步進(jìn)電機(jī)作為位置控制的執(zhí)行元件在汽車(chē)電子系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。納芯公司針對(duì)汽車(chē)上的步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用推出雙極性
    的頭像 發(fā)表于 03-17 14:00 ?2427次閱讀
    納芯<b class='flag-5'>微</b>雙極性<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動(dòng)芯片NSD8389介紹

    想讓步進(jìn)電機(jī)控制更順滑?控制優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)全揭秘

    步進(jìn)電機(jī)依靠控制電脈沖信號(hào)的頻率和數(shù)量來(lái)調(diào)控轉(zhuǎn)動(dòng)的數(shù)與速度,具備分步控制的特性。為了讓步進(jìn)電機(jī)的控制更加順滑,
    的頭像 發(fā)表于 02-25 07:33 ?831次閱讀
    想讓<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>控制更順滑?<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步</b>控制優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)全揭秘

    想讓步進(jìn)電機(jī)控制更順滑?控制優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)全揭秘!

    的特性。 ? 控制是步進(jìn)電機(jī)的一種驅(qū)動(dòng)技術(shù),它將傳統(tǒng)步進(jìn)電機(jī)的 “整
    發(fā)表于 02-19 00:47 ?1803次閱讀

    步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器有哪些分類(lèi),如何選型?

    用于需要高精度和高速度的應(yīng)用中,如數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等。 2. 驅(qū)動(dòng)器/細(xì)分驅(qū)動(dòng)器:通過(guò)細(xì)分步進(jìn)角或技術(shù)來(lái)提高
    的頭像 發(fā)表于 01-06 08:08 ?1300次閱讀
    <b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動(dòng)器有哪些分類(lèi),如何選型?

    基于STM32F405RGT6的TMC2660步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,附帶原理圖+PCB

    驅(qū)動(dòng)電路主要包括以下部分,信號(hào)接口電路,邏輯控制電路,功率開(kāi)關(guān)電路,保護(hù)電路。TMC2660是步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,集成了先進(jìn)的電流控制算法、細(xì)分功能和多種保護(hù)機(jī)制。 下面的示例展示了
    的頭像 發(fā)表于 12-14 19:24 ?3108次閱讀
    基于STM32F405RGT6的TMC2660<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動(dòng)器,附帶原理圖+PCB

    通過(guò)具體案例,選擇合適的步進(jìn)電機(jī)

    選型原則,并通過(guò)具體實(shí)例加以說(shuō)明,幫助讀者更好地理解和應(yīng)用步進(jìn)電機(jī)的選型方法。 ? ? ? 步進(jìn)電機(jī)選型的基本要素 ? ? ? 步進(jìn)
    的頭像 發(fā)表于 12-13 07:34 ?2160次閱讀
    通過(guò)具體案例,選擇合適的<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>

    行星減速步進(jìn)電機(jī)步進(jìn)電機(jī)的區(qū)別

    步進(jìn)電機(jī)是一種將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€(xiàn)位移的開(kāi)環(huán)控制電機(jī)。其工作原理是通過(guò)電子電路將直流電分為多相序控制電流,使用這種電流給步進(jìn)電機(jī)供電
    的頭像 發(fā)表于 11-16 15:11 ?1214次閱讀
    行星減速<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>與<b class='flag-5'>步進(jìn)</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>的區(qū)別