chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

降低運動控制應用中可聞噪聲的方法

科技觀察員 ? 來源:e2echina.ti.com ? 作者:e2echina.ti.com ? 2023-07-17 11:39 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著家庭和辦公室開放式布局設計的出現以及日漸轉向混合動力電動汽車和電動汽車,愈發(fā)需要更安靜、高效的電機控制。即使是非常小的聲學差異,也會對可聞噪聲造成顯著影響。

利用具有更高功率密度、更高集成度和更高效系統(tǒng)的電機控制電路等先進的實時控制技術,可幫助您實現更出色的系統(tǒng)聲學性能。一些其他策略包括使用連續(xù)脈寬調制(PWM) 的矢量磁場定向控制 (FOC) 算法,減少振動的特定控制算法,以及應用死區(qū)時間補償和 PWM 生成來降低可聞噪聲的集成控制。

由于這些不同的產品和策略都可以降低運動控制應用中的可聞噪聲,因此可能很難確定哪種策略更適合您的應用。在本文中,我將以 BLDC集成控制柵極驅動器為例,列出降低運動控制應用中可聞噪聲的三種出色方式。

PWM

用于降低電機控制應用中可聞噪聲的第一種策略是連續(xù) PWM。PWM
是一種技術,通過導通和關斷晶體管來產生輸出波形,從而讓電機電壓在給定時間處于高電壓或低電壓狀態(tài)。然后,電機中的電感對這些波形進行濾波,以便基本上平均輸出波形。調整占空比(波形導通時間與關斷時間之比)將改變平均電壓。圖2 展示了使用 PWM 生成正弦波的一個示例。

圖 2:使用 PWM 生成正弦波的示例

例如,德州儀器TI) MCF8315A BLDC 集成控制柵極驅動器是一款無傳感器 FOC 電機驅動器,可實現連續(xù)和非連續(xù)空間矢量 PWM
方案。連續(xù)調制有助于減小低電感電機的電流紋波,但由于所有三個相位互相交錯,因此會導致更高的開關損耗。非連續(xù)調制的開關損耗更低(因為一次只有兩個相位互相交錯),但電流波紋更高。在圖3 和圖 4 中,您可以看到連續(xù)和非連續(xù) PWM 的差異。

圖 3:相電流波形與快速傅里葉變換 (FFT) 非連續(xù) PWM 之間的關系

圖 4:相電流波形與 FFT 連續(xù) PWM 之間的關系

死區(qū)時間補償

用于降低電機控制應用中可聞噪聲的第二種策略是死區(qū)時間補償。在電機控制應用中,在半橋中高側和低側金屬氧化物半導體場效應晶體管的開關之間插入死區(qū)時間可避免發(fā)生擊穿。插入死區(qū)時間后,相節(jié)點上的預期電壓與施加的電壓會有所不同,相節(jié)點電壓會在相電流中引入不必要的失真,進而導致可聞噪聲。

要管理這種額外的噪聲,工程師可以利用諧振控制器集成死區(qū)時間補償,以便控制相電流中的諧波分量,從而緩解因死區(qū)時間導致的電流失真,如圖 5 所示。

圖 5:無傳感器 FOC 死區(qū)時間補償分析

例如,TI 的 MCF8316A BLDC 集成控制柵極驅動器(一款無傳感器 FOC 電機驅動器)采用此內置功能來優(yōu)化多種電機頻率下的聲學性能,如圖6 所示。

圖 6:實施 PWM 調制和死區(qū)時間補償來優(yōu)化 MCF8316A 聲學性能

可變換向模式

用于降低電機控制應用中可聞噪聲的最后一種策略是可變換向模式。在梯形換向中,有兩種主要配置:120 度和 150 度。120度梯形換向可能會導致更多的聲學噪聲,因為較長的高阻抗周期會導致扭矩波紋增大,如圖 7 和 8 所示。150度梯形換向只能在低速下運行,因為檢測過零的窗口期很短。

為了應對這些挑戰(zhàn)并提高聲學性能,工程師可以構建能夠在 120 度梯形換向和 150 度梯形換向之間動態(tài)切換的電機驅動器系統(tǒng)。這種動態(tài)調制可以改善
BLDC 電機控制期間的整體聲學性能。

圖 7:相電流和 FFT - 120 度換向

圖 8:相電流和 FFT - 150 度換向

例如,TI 無傳感器 BLDC 集成梯形控制柵極驅動器(如 MCT8329 和 MCT8316)采用此內置功能來優(yōu)化多種電機頻率下的聲學性能,如圖 9
所示。

圖 9:實施具有動態(tài)調制的可變換向模式來優(yōu)化 MCT8316A 聲學性能

結語

TI在加大運動控制技術的投資,助力構建更高效的聲學敏感型系統(tǒng),其構建塊旨在滿足聲學要求。當您設計系統(tǒng)時,請記得采用這三種出色方式來降低電機控制應用中的可聞噪聲。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 噪聲
    +關注

    關注

    13

    文章

    1150

    瀏覽量

    48744
  • BLDC
    +關注

    關注

    215

    文章

    891

    瀏覽量

    99221
  • 柵極驅動器
    +關注

    關注

    8

    文章

    1248

    瀏覽量

    40057
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    如何降低測試噪聲

    有些測試對于噪聲很敏感,那么如何降低噪聲?本文就選擇電源以及引線連接的方式兩個方面闡述如何降低測試噪聲。
    發(fā)表于 08-05 14:29 ?2115次閱讀
    如何<b class='flag-5'>降低</b>測試<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>噪聲</b>

    如何在 AC/DC 設計降低待機時的可聞噪聲和功耗

    元件發(fā)出高音振鈴的可能性。如果您曾經聽到過來自筆記本電腦電源適配器的這些煩人聲音之一,那么您就會明白為什么消除它如此重要。 為了最大限度地降低待機功耗,最大限度地降低可聞噪聲,同時保持
    的頭像 發(fā)表于 04-10 11:09 ?9127次閱讀
    如何在 AC/DC 設計<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>降低</b>待機時的<b class='flag-5'>可聞</b><b class='flag-5'>噪聲</b>和功耗

    如何減少直流開關電源產生的可聞噪聲

    直流開關電源會產生可聞噪聲,常會聽到輕微的嘯叫聲。那么,這種噪聲來自哪里,如何減少或消除呢?本文介紹的幾種簡單方法可以在測量和設計應用時防止可聞
    的頭像 發(fā)表于 08-23 14:12 ?1847次閱讀
    如何減少直流開關電源產生的<b class='flag-5'>可聞</b><b class='flag-5'>噪聲</b>

    LT3751 DC/DC轉換器可大大降低可聞變壓器噪聲

    PCB尺寸。邊界模式還減少了使用電壓模式或PWM技術可能引起的大信號穩(wěn)定性問題。通過新的雙重疊調制技術實現調節(jié),該技術同時使用峰值初級電流調制和占空比調制,從而大大降低可聞變壓器噪聲
    的頭像 發(fā)表于 04-10 11:41 ?2046次閱讀
    LT3751 DC/DC轉換器可大大<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>可聞</b>變壓器<b class='flag-5'>噪聲</b>

    通用反激式控制器大大降低可聞變壓器噪聲

    PCB尺寸。邊界模式還減少了使用電壓模式或PWM技術可能引起的大信號穩(wěn)定性問題。通過新的雙重疊調制技術實現調節(jié),該技術同時使用峰值初級電流調制和占空比調制,從而大大降低可聞變壓器噪聲
    的頭像 發(fā)表于 04-10 11:49 ?1810次閱讀
    通用反激式<b class='flag-5'>控制</b>器大大<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>可聞</b>變壓器<b class='flag-5'>噪聲</b>

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種出色方式

    隨著家庭和辦公室開放式布局設計的出現以及日漸轉向混合動力電動汽車和電動汽車,愈發(fā)需要更安靜、高效的電機控制。即使是非常小的聲學差異,也會對可聞噪聲造成顯著影響。
    的頭像 發(fā)表于 04-13 10:06 ?941次閱讀

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種出色方式

    用于降低電機控制應用可聞噪聲的第一種策略是連續(xù) PWM。PWM 是一種技術,通過導通和關斷晶體管來產生輸出波形,從而讓電機電壓在給定時間處
    的頭像 發(fā)表于 04-19 10:22 ?1063次閱讀
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>運動</b><b class='flag-5'>控制</b>應用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可聞</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的三種出色方式

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種方式

    隨著家庭和辦公室開放式布局設計的出現以及日漸轉向混合動力電動汽車和電動汽車,愈發(fā)需要更安靜、高效的電機控制。即使是非常小的聲學差異,也會對可聞噪聲造成顯著影響。   在圖 1
    的頭像 發(fā)表于 05-02 16:00 ?1195次閱讀
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>運動</b><b class='flag-5'>控制</b>應用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可聞</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的三種方式

    幾種有效降低電源紋波噪聲方法

    在應用電源模塊常見的問題中,降低負載端的紋波噪聲是大多數用戶都關心的。下文結合紋波噪聲的波形、測試方式,從電源設計及外圍電路的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波
    的頭像 發(fā)表于 06-20 17:48 ?3663次閱讀
    幾種有效<b class='flag-5'>降低</b>電源紋波<b class='flag-5'>噪聲</b>的<b class='flag-5'>方法</b>

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種出色方式

    隨著家庭和辦公室開放式布局設計的出現以及日漸轉向混合動力電動汽車和電動汽車,愈發(fā)需要更安靜、高效的電機控制。即使是非常小的聲學差異,也會對可聞噪聲造成顯著影響。
    的頭像 發(fā)表于 07-08 11:39 ?592次閱讀

    如何降低微控制器系統(tǒng)噪聲影響(3)

    前篇回顧 如何降低微控制器系統(tǒng)噪聲影響(1) 如何降低微控制器系統(tǒng)噪聲影響(2) 在本系
    的頭像 發(fā)表于 08-09 12:05 ?1428次閱讀
    如何<b class='flag-5'>降低微控制</b>器系統(tǒng)<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>噪聲</b>影響(3)

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種出色方式

    降低運動控制應用可聞噪聲的三種出色方式
    的頭像 發(fā)表于 08-24 13:37 ?831次閱讀
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>運動</b><b class='flag-5'>控制</b>應用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可聞</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的三種出色方式

    如何降低微控制器系統(tǒng)噪聲影響(2)

    如何降低微控制器系統(tǒng)噪聲影響(2)
    的頭像 發(fā)表于 10-25 17:41 ?907次閱讀
    如何<b class='flag-5'>降低微控制</b>器系統(tǒng)<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>噪聲</b>影響(2)

    降低電源紋波噪聲方法與實例

    降低電源紋波噪聲方法與實例
    的頭像 發(fā)表于 10-24 17:37 ?1199次閱讀
    <b class='flag-5'>降低</b>電源紋波<b class='flag-5'>噪聲</b>的<b class='flag-5'>方法</b>與實例

    如何降低放大器噪聲?

    如何降低放大器噪聲?? 放大器噪聲是實際電路不可避免的。噪聲會對放大器的性能產生負面影響,因此在電子設計
    的頭像 發(fā)表于 09-19 16:50 ?2306次閱讀