日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

深入探討一下電機(jī)控制裝置

Qorvo半導(dǎo)體 ? 來源:Qorvo半導(dǎo)體 ? 作者:Qorvo半導(dǎo)體 ? 2021-03-11 10:30 ? 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

簡介:消費(fèi)者要求其家用電器、園藝工具和電機(jī)驅(qū)動產(chǎn)品動力更強(qiáng)、外形更小、效率更高。像很多消費(fèi)類電子產(chǎn)品一樣,消費(fèi)者也期望這些產(chǎn)品成本更低、更可靠且易于使用。無刷直流(BLDC)電機(jī)有助于滿足這些需求。為滿足這一需求,需要完全優(yōu)化、高度集成的片上系統(tǒng)(SOC)設(shè)備。當(dāng)今的 SOC 設(shè)備是完全可編程電機(jī)控制器,可提供高效、結(jié)構(gòu)緊湊的解決方案,有助于滿足 21 世紀(jì)制造商對綠色能源效率的嚴(yán)格要求。本書詳細(xì)介紹了關(guān)于這些 SOC 如何提高效率以及在何處使用的寶貴信息。

本書是針對技術(shù)和非技術(shù)類讀者而編寫的。如果您是行政人員、銷售員或設(shè)計工程師,本書均適合您。只要您對直流電機(jī)控制器電源管理懷有好奇心,即可閱讀本書。在第一章《電機(jī)科普系列丨直流電機(jī)控制器基礎(chǔ)》里,我們對其進(jìn)行了基本的科普,今天的報道我們將深入探討一下電機(jī)控制裝置。

無刷電機(jī)有很多類型。使用最廣泛的是單相和三相無刷直流電機(jī)(BLDC)/ 永磁同步電機(jī)(PMSM)。無刷直流電機(jī)和永磁同步電機(jī)均以同步電機(jī)的工作原理為基礎(chǔ)。由于定子相序切換產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,轉(zhuǎn)子磁極會試圖與其保持同步,從而使電機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn)。每次換向時,轉(zhuǎn)子都會繼續(xù)追隨定子,因此電機(jī)會持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

但是,這兩種直流電機(jī)定子繞組的幾何形狀不同,因此它們會產(chǎn)生不同的反電動勢 (BEMF) 反應(yīng)。

無刷直流電機(jī)(BLDC)反電動勢反應(yīng)是梯形的。這意味著控制這其中每一種電機(jī)所需要的控制波形都有所不同,因?yàn)閼?yīng)根據(jù)電機(jī)類型進(jìn)行控制。圖2-1將兩種類型電機(jī)的波形進(jìn)行了對比。相比之下,在永磁同步電機(jī)中,線圈以正弦方式纏繞,從而產(chǎn)生正弦反電動勢信號(類似于間隔 120 度的三個正弦波)。為最大限度地提高性能,這些電機(jī)通常使用正弦波換向。

反電動勢

無刷直流電機(jī) / 永磁同步電機(jī)運(yùn)行時通過其繞組產(chǎn)生反電動勢。如果將載流導(dǎo)體放入磁場中或者該導(dǎo)體在磁場中做切割磁感線運(yùn)動,導(dǎo)體中就會感應(yīng)或產(chǎn)生電動勢。如果提供了閉合路徑,電流就會從中流過。在任何電機(jī)中,因?yàn)殡姍C(jī)運(yùn)動而產(chǎn)生的電動勢被稱為反電動勢,因?yàn)殡姍C(jī)中產(chǎn)生的電動勢與發(fā)電機(jī)中產(chǎn)生的電動勢相反。

磁場定向控制

若要實(shí)現(xiàn)正弦波形以便控制永磁同步電機(jī),需要使用磁場定向控制(FOC)算法。磁場定向控制或矢量控制是一種利用兩個正交分量對三相電機(jī)中的定子進(jìn)行變頻控制的技術(shù)。一個正交分量定義定子產(chǎn)生的磁通量,而另一個則對應(yīng)于電機(jī)速度定義的扭矩,由轉(zhuǎn)子位置決定。

磁場定向控制算法通常用于最大限度地提高以正弦模式運(yùn)行的三相永磁同步電機(jī)的效率。在正弦換向中,三根電線均永久性地由正弦電流供電,正弦電流各相相隔 120 度。這將在電機(jī)籠內(nèi)產(chǎn)生一個旋轉(zhuǎn)的南北磁場。磁場定向控制算法需要電機(jī)位置和速度來進(jìn)行計算。

用于永磁同步電機(jī)的正弦控制器更加復(fù)雜,因此比無刷直流電機(jī)梯形控制器更加昂貴。成本增加確實(shí)帶來了一些優(yōu)勢,例如噪音更低、電流波形中的諧波更少。但是,無刷直流電機(jī)的主要優(yōu)勢是更易于控制。選擇哪種電機(jī)最合適取決于具體用途。

任一類型的換向方案均可與任一類型的電機(jī)配合使用。但是,使用六步梯形算法,無刷直流電機(jī)的性能可能更好,而永磁同步電機(jī)使用正弦波換向算法時性能更高。

選擇帶傳感器的電機(jī)還是無傳感器電機(jī)

本節(jié)我們將仔細(xì)研究無刷直流電機(jī)和永磁同步電機(jī)中兩種非常重要的類型 :帶傳感器的電機(jī)和無傳感器電機(jī)。

帶傳感器的無刷直流電機(jī)

帶傳感器的電機(jī)/ 永磁同步電機(jī)用于需要電機(jī)在負(fù)載下啟動的應(yīng)用中。它們使用嵌入電機(jī)定子的霍爾傳感器。該傳感器本質(zhì)上是一個開關(guān),其數(shù)字輸出等同于感測到的磁場極性(即 HI 代表北,LO 代表南)。電機(jī)各相都需要一個單獨(dú)的霍爾傳感器。單相無刷直流電機(jī) / 永磁同步電機(jī)只需要一個霍爾傳感器 ;三相無刷直流電機(jī) / 永磁同步電機(jī)需要三個霍爾傳感器。利用這些傳感器,控制器可獲得轉(zhuǎn)子位置,確定哪個扇區(qū)(例如磁場極性)需要激勵,并確定何時應(yīng)用激勵方案。

最近,利用越來越多的位置點(diǎn)來提供轉(zhuǎn)子絕對位置的霍爾傳感器已上市。

無傳感器電機(jī)

基于硬件的感測會增加傳感器、布線以及制造的成本,還會降低電機(jī)制造良率。由于這些原因,很多應(yīng)用中越來越普遍使用無傳感器電機(jī)。

無傳感器電機(jī)要求算法將電機(jī)作為傳感器來運(yùn)行。它們依靠反電動勢信息。在控制無刷直流電機(jī)的傳統(tǒng)六步梯形換向算法中,任何指定時間只有兩相通電,如圖 2-2 所示。另一相處于浮動狀態(tài),為電機(jī)的反電動勢提供了一個窗口。通過對對此反電動勢采樣,可推斷出轉(zhuǎn)子位置,從而無需使用基于硬件的傳感器。

不管電機(jī)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如何,控制這些機(jī)器均需要了解轉(zhuǎn)子的位置,這樣才能使電機(jī)進(jìn)行有效換向。如果轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)磁場是通過與定子的永磁體的相互作用產(chǎn)生的,系統(tǒng)的運(yùn)動和效率都會受到影響。有些電機(jī)使用傳感器和帶傳感器的算法來獲得轉(zhuǎn)子位置,而其他一些電機(jī)不帶傳感器,從數(shù)學(xué)模型(無傳感器算法)得出轉(zhuǎn)子位置。

無傳感器算法的一個缺點(diǎn)在啟動時出現(xiàn),此時電機(jī)速度為 0。因?yàn)榉措妱觿菖c電機(jī)速度成正比,當(dāng)電機(jī)速度為零時,反電動勢也為零。沒有反電動勢值,就無法推斷轉(zhuǎn)子位置。此問題可通過新型算法解決 :將高頻信號注入三相來推斷轉(zhuǎn)子位置。

選擇帶傳感器還是不帶傳感器通常取決于成本。一般來說,根據(jù)性能、成本及其他因素來決定選擇無刷直流電機(jī)還是永磁同步電機(jī)。

無傳感器控制可降低成本,因?yàn)樗鼰o需額外的硬件,并使電機(jī)制造良率接近 100%。因此,在風(fēng)扇、冰箱壓縮機(jī)、空調(diào)以及許多園藝工具等低成本、變速電機(jī)應(yīng)用中,無傳感器電機(jī)控制很常見。但是,啟動時需要高扭矩的應(yīng)用(如電動自行車和很多電動工具)需要有傳感器的電機(jī)。

永磁同步電機(jī)與磁場定向控制算法相結(jié)合通??商峁┳罡咝阅?。但永磁同步電機(jī)的成本一般高于無刷直流電機(jī)(雖然差距正在縮小),控制也更為復(fù)雜。機(jī)器人技術(shù)和伺服應(yīng)用可能會因永磁同步電機(jī)而受益。

探討小型化電機(jī)控制器

當(dāng)今許多集成電機(jī)控制和驅(qū)動設(shè)備都非常復(fù)雜。它們需要模擬電路,如從相電流中抽樣的差分放大器,還需要將這些值轉(zhuǎn)移到數(shù)字域的模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)。除了這兩個模塊,它們還需要比較器來進(jìn)行電流采樣,保護(hù)系統(tǒng)免受過電流的影響。它們利用可編程數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 作為基準(zhǔn),并采用其他模擬模塊(如單端放大器)來采集相電壓。

現(xiàn)在,無需使用分立組件來實(shí)現(xiàn)所有這些功能,而是可以將這些模塊集成到單個設(shè)備中。這樣做可確保為所有應(yīng)用提供緊湊的解決方案。產(chǎn)品工程師不必再將許多獨(dú)立的組件拼湊在一起,相反 , 他們可以使用具有靈活的軟件可配置性的即插即用片上系統(tǒng) (SOC)。

如圖 2-3 所示,微處理器內(nèi)核具有模擬前端、電源驅(qū)動、電源管理、脈寬調(diào)制 (PWM) 發(fā)生器以及序列驅(qū)動數(shù)據(jù)采集功能。電源管理器還處理一些系統(tǒng)功能,其中包括內(nèi)部基準(zhǔn)生成、定時器、休眠模式管理以及電源和溫度監(jiān)控。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2578

    文章

    55582

    瀏覽量

    794344
  • 電機(jī)控制
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3601

    文章

    2181

    瀏覽量

    279353
  • 無刷直流電機(jī)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    61

    文章

    744

    瀏覽量

    49387

原文標(biāo)題:電機(jī)科普系列丨了解電機(jī)控制裝置

文章出處:【微信號:Qorvo_Inc,微信公眾號:Qorvo半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    深入解析ADS7869:電機(jī)控制前端的理想之選

    深入解析ADS7869:電機(jī)控制前端的理想之選 在電機(jī)控制領(lǐng)域,選擇款合適的前端芯片至關(guān)重要。
    的頭像 發(fā)表于 04-18 13:15 ?1950次閱讀

    深入解析ADM1033:溫度監(jiān)測與風(fēng)扇控制的利器

    深入解析ADM1033:溫度監(jiān)測與風(fēng)扇控制的利器 在電子設(shè)備的設(shè)計中,溫度監(jiān)測和風(fēng)扇控制是確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。今天,我們就來深入探討一下
    的頭像 發(fā)表于 04-10 15:15 ?141次閱讀

    無刷減速電機(jī)MCU控制方式與間隙要求

    無刷減速電機(jī)作為種高效、低噪音、長壽命的驅(qū)動裝置,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。其核心控制依賴于微控制器單元(MCU),而
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:01 ?557次閱讀
    無刷減速<b class='flag-5'>電機(jī)</b>MCU<b class='flag-5'>控制</b>方式與間隙要求

    鋰電池制造關(guān)鍵:深入探討輥壓工藝的核心參數(shù)

    本文深入探討了輥壓工藝中設(shè)備變量、工藝參數(shù)與材料屬性之間的量化關(guān)系,特別是針對工藝放大和設(shè)備轉(zhuǎn)移時的參數(shù)設(shè)定提供了理論依據(jù)。盡管原文主要基于顆粒力學(xué)模型,其核心原理對于鋰電行業(yè)中的干法造粒及極片輥壓
    的頭像 發(fā)表于 01-13 18:03 ?584次閱讀
    鋰電池制造關(guān)鍵:<b class='flag-5'>深入探討</b>輥壓工藝的核心參數(shù)

    深入剖析DRV8828 H橋電機(jī)控制器IC:特性、應(yīng)用與設(shè)計要點(diǎn)

    深入剖析DRV8828 H橋電機(jī)控制器IC:特性、應(yīng)用與設(shè)計要點(diǎn) 在電機(jī)控制領(lǐng)域,款性能優(yōu)良的
    的頭像 發(fā)表于 01-11 17:15 ?2748次閱讀

    深入探討PCB布局布線的專業(yè)設(shè)計要點(diǎn)與常見挑戰(zhàn)

    本文深入探討PCB布局布線的專業(yè)設(shè)計要點(diǎn)與常見挑戰(zhàn),并介紹上海創(chuàng)馨科技如何憑借資深團(tuán)隊與豐富經(jīng)驗(yàn),為客戶提供從精密布局、優(yōu)化布線到生產(chǎn)制造的站式高可靠性PCB解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 01-04 15:29 ?438次閱讀

    能否詳細(xì)介紹一下MOSFET在電機(jī)控制中的作用是什么?

    能否詳細(xì)介紹一下MOSFET在電機(jī)控制中的作用?
    發(fā)表于 12-22 13:11

    深入解析ADS7869:電機(jī)控制前端的卓越之選

    ? 在電機(jī)控制領(lǐng)域,款性能卓越的前端芯片對于系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和精確控制起著至關(guān)重要的作用。今天,我們就來深入探討
    的頭像 發(fā)表于 12-04 09:42 ?2848次閱讀
    <b class='flag-5'>深入</b>解析ADS7869:<b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>控制</b>前端的卓越之選

    深入解析NTMFD5C672NL雙N溝道功率MOSFET

    在電子設(shè)計領(lǐng)域,功率 MOSFET 是不可或缺的關(guān)鍵元件,廣泛應(yīng)用于各類電源管理、電機(jī)驅(qū)動等電路中。今天,我們就來深入探討一下 ON Semiconductor 推出的 NTMFD5C672NL 雙 N 溝道功率 MOSFET。
    的頭像 發(fā)表于 12-02 14:58 ?541次閱讀
    <b class='flag-5'>深入</b>解析NTMFD5C672NL雙N溝道功率MOSFET

    深入解析NCL30159AA:LLC轉(zhuǎn)換器控制器的卓越之選

    在電子工程師的日常設(shè)計工作中,選擇款合適的控制器對于項(xiàng)目的成功至關(guān)重要。今天,我們就來深入探討一下安森美(onsemi)的NCL30159AA,這是
    的頭像 發(fā)表于 12-01 15:30 ?460次閱讀
    <b class='flag-5'>深入</b>解析NCL30159AA:LLC轉(zhuǎn)換器<b class='flag-5'>控制</b>器的卓越之選

    圖解環(huán)路設(shè)計及控制技術(shù)探討

    由于之前缺乏控制理論方面的知識在剛接觸反饋環(huán)路的時候?qū)ζ渲械暮芏嗝~不是很明白,這次準(zhǔn)備采用圖解的方法逐的搞清楚這些名詞并且試圖找出種便捷的設(shè)置零、極點(diǎn)的方法。最后準(zhǔn)備再探討
    發(fā)表于 08-22 17:39

    無刷電機(jī)弱磁控制:技術(shù)原理與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

    電機(jī)控制領(lǐng)域,弱磁控制技術(shù)直是備受關(guān)注的焦點(diǎn)之。尤其是對于無刷電機(jī)來說,弱磁
    的頭像 發(fā)表于 08-01 18:05 ?1w次閱讀
    無刷<b class='flag-5'>電機(jī)</b>弱磁<b class='flag-5'>控制</b>:技術(shù)原理與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

    MT6825磁編芯片為伺服電機(jī)控制系統(tǒng)帶來全角度測量能力

    在工業(yè)自動化、機(jī)器人技術(shù)以及新能源汽車等眾多領(lǐng)域,伺服電機(jī)控制系統(tǒng)都扮演著至關(guān)重要的角色。而測量電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度,對于實(shí)現(xiàn)精確的運(yùn)動控制起著決定性作用。今天,我們就來
    的頭像 發(fā)表于 07-29 16:40 ?863次閱讀

    MT6825磁編芯片:為伺服電機(jī)控制系統(tǒng)注入全角度測量新活力

    至關(guān)重要的作用。今天,我們就來深入探討一下MT6825磁編芯片,看看它是如何為伺服電機(jī)控制系統(tǒng)帶來全角度測量能力的。
    的頭像 發(fā)表于 07-24 16:52 ?873次閱讀

    上電時GPIO控制的LED偶爾詭異地亮了一下

    快速上下電時,主控1.8V的GPIO控制的LED會亮一下。放久點(diǎn)再上電則不會異常亮。仔細(xì)排查發(fā)現(xiàn)1.8V比0.9V先上電,再深入排查發(fā)現(xiàn)快速上下電時1.8V電源的RC延時使能失效,上
    的頭像 發(fā)表于 06-18 14:16 ?1156次閱讀
    上電時GPIO<b class='flag-5'>控制</b>的LED偶爾詭異地亮了<b class='flag-5'>一下</b>
    河间市| 新津县| 海安县| 剑阁县| 民丰县| 大丰市| 溧水县| 永丰县| 盘山县| 孟村| 漳浦县| 淄博市| 泸水县| 高淳县| 丁青县| 北宁市| 六枝特区| 湘潭县| 阜阳市| 涡阳县| 塔河县| 永善县| 延津县| 牡丹江市| 雅江县| 巴彦县| 筠连县| 上栗县| 旬阳县| 吉木乃县| 桃园市| 固镇县| 修水县| 沾益县| 米脂县| 九台市| 井陉县| 益阳市| 宁德市| 阿克苏市| 渭南市|