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
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 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識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通過GaN電機系統(tǒng)提高機器人的效率和功率密度

jf_pJlTbmA9 ? 來源:電子技術(shù)設計 ? 作者:電子技術(shù)設計 ? 2023-11-29 15:16 ? 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

作者:MartinWattenberg,來源:電子技術(shù)設計

機器人在不同的市場有不同的應用,并以多種形式出現(xiàn),包括服務機器人、協(xié)作機器人(cobots)、工業(yè)機器人、自主式無人機和自動導引車。機器人應用成功的關鍵因素之一是確保最佳的電機驅(qū)動器設計。硅基電機驅(qū)動器需要在效率和尺寸之間做出妥協(xié)。例如,較高的開關頻率可實現(xiàn)較小的無源元件,但會因相當大的開關損耗而導致散熱量增加。有人建議,可以通過用氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管(HEMT)代替硅開關來克服這種折中方案。本文研究這是否真的適用于GaN基的電機驅(qū)動器。

GaN基電機驅(qū)動器的結(jié)構(gòu)和設計

圖1展示了100VGaN基的電機驅(qū)動器的頂層框圖。該設計以兩個100V、3mΩCoolGaN肖特基柵極HEMT的半橋電路為中心,每個HEMT都有一個外露的裸片在封裝的頂部,以實現(xiàn)雙面冷卻。半橋電路具有最小的環(huán)路電感(400pH),可在不超過峰值漏極電壓額定值的情況下,實現(xiàn)1ns范圍內(nèi)的非??焖俚碾妷恨D(zhuǎn)換。

wKgZomVdglmAaFN9AAD5SM5YrgM052.png

圖1:100VGaN基CoolGaN肖特基柵極HEMT的電機驅(qū)動器

為該設計選擇的柵極驅(qū)動器是1EDN7126G,它是1EDN71x6GEiceDRIVER柵極驅(qū)動器系列的成員,專為與GaN開關和邏輯電平MOSFET一起使用而設計??蔀榉秶鷱?.5A(1EDN7146G)到2A(1EDN7116G)的不同拉/灌電流強度提供靈活的開關速度。同時,與具有隔離式柵極電阻器的設計相比,布局復雜性和環(huán)路電感有所降低。

真差分輸入(TDI)是該系列的一個特點,即使在快速開關瞬態(tài)期間也能保證穩(wěn)定運行。它為高壓側(cè)開關提供共模電壓抑制,為低壓側(cè)提供接地反彈抗擾度。此外,1EDN71x6G系列在輸出級還具有一個“有源Miller鉗位”(AMC:ActiveMillerclamp),在柵極電壓降至0.4V以下后不到3ns,就可將其下拉強度提高到5A,。這使得GaNHEMT的關斷速度,可以在不增加其對感應導通敏感性抗擾度的情況下進行改變。0.3Ω的低下拉電阻意味著一旦驅(qū)動器鎖存,即使在高速開關的時候,柵極電壓也會安全地保持在0V。

三個半橋中包括單獨的溫度和同相電流檢測。電路板的兩側(cè)使用薄型100V陶瓷,從而確保了總直流鏈路電容超過80μF。高開關頻率降低了這些電容器上的紋波電流,進而消除了使用大型電解電容器的需求。

該設計使用48V至5V降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器為低側(cè)柵極驅(qū)動器提供穩(wěn)定的電源電壓。1EDN71x6GEiceDRIVER的有源自舉鉗位功能用于為高側(cè)柵極驅(qū)動器供電。

同相電流檢測優(yōu)于傳統(tǒng)的低側(cè)電流測量,能優(yōu)化高頻電源環(huán)路電感并充分利用CoolGaNHEMT提供的快速開關速度。隔離式同相電流傳感器比差分電流放大器具有更好的電壓瞬變抗擾度。XENSIVTLI4971通過基于單片霍爾技術(shù)的無芯設計滿足這些要求,提供非常線性的輸出,以及從±25到±120A的可配置傳感范圍。240kHz的帶寬甚至可以滿足要求苛刻的磁場定向控制(FOC)應用。

XMC4400驅(qū)動卡可提供無傳感器FOC,最大開關頻率為100kHz,控制回路更新為20kHz。將控制頻率提高到與開關頻率相同,可以在需要快速動態(tài)控制響應的應用中實現(xiàn)更高的控制帶寬。

電機驅(qū)動器設計的俯視圖、側(cè)視圖和仰視圖如圖2所示。整個電機驅(qū)動器的所有組件,包括直流鏈路電容、電流傳感器、輔助電源和方便的測試點,都位于一個只有56mm×40mm的矩形區(qū)域。電路板的厚度僅為3.7mm。因此,該解決方案的總體積為8.3cm3,這意味著在需要1kW功率處理能力的應用中,該電機驅(qū)動器的功率密度為120W/cm3,或2kW/in3。

wKgaomVdgmCAYgofAACFU06GXus700.jpg

圖2:CoolGaN電機驅(qū)動器的俯視圖、側(cè)視圖和仰視圖

限制電機電壓變化率的兩個因素是繞組絕緣擊穿和軸承磨損。繞組絕緣對于48V電機(通常具有更高電壓水平的絕緣額定值)來說不是一個重要問題。軸承磨損可能是某些48V電機中的一個問題,因此由于這些原因,電機驅(qū)動器的開關速度有時會受到限制。然而,將驅(qū)動器連接到電機的電纜會顯著影響電機側(cè)的有效dV/dt,如圖3所示。在本研究中,電機上的dV/dt大約比在CoolGaN電機驅(qū)動器處(4.9V/ns,對比51V/ns)看到的低一個數(shù)量級。此外,必須考慮特定應用的因素,如機械載荷、標稱轉(zhuǎn)速和溫度,來確定軸承壽命。

wKgZomVdgmGAaNN1AACWbuG8Zh8811.jpg

圖3:開關波形比較,直接在帶有緊密探測回路的開關節(jié)點處(藍色),在螺釘端子的稍微延伸的探測回路處(紅色),以及直接在使用光隔離差分探頭測量的兩相之間的電機端子處(綠色和橙色)

更高的開關頻率提高了系統(tǒng)效率

CoolGaN器件的高速開關為設計人員在選擇開關頻率時提供了更大的選擇余地。它使他們能夠綜合考慮端到端效率和整體解決方案尺寸,而不僅僅是關注逆變器效率。

這種基于CoolGaN的電機驅(qū)動器的系統(tǒng)效率,是結(jié)合商用低電感(20μH相間)高極數(shù)(14P)無人機電機,在20、60和100kHz開關頻率下測量的。使用萬用表測量逆變器的直流電輸入功率,使用測功機測量電機的機械輸出功率。為了進行比較,圖4顯示了在20kHz和100kHz下以100W和500W運行的相電流波形。更高的開關頻率會使電流紋波、RMS電流和發(fā)熱顯著降低。在100W時,RMS電流從5.6A降低到4.5A(降低20%);在500W時,它從26.2A減少到23.1A(減少12%)。

wKgaomVdgmSAHa7DAABABXqEfsQ157.jpg

圖4:100W(左)和500W(右)運行的相電流波形

雖然在輕負載時,RMS相電流在較高開關頻率下的相對降低更為明顯,但在整個負載范圍內(nèi)都可以看到繞組溫度方面的優(yōu)勢。在500W機械輸出功率下,繞組溫度從20kHz時的110?C下降到100kHz時的大約80?C(圖5)。這對于像協(xié)作機器人這樣的需考慮散熱的應用來說很重要。

wKgZomVdgmWAMoi-AACdqRJOpUk211.png

圖5:20、60和100kHz運行時的電機繞組溫度

電機中較低的電流紋波可減少繞組和磁芯損耗,從而降低電機溫度。然而,開關損耗與開關頻率成正比,因而會增加逆變器的功率損耗和溫度。對于傳統(tǒng)的MOSFET或基于IGBT的設計,由于高開關損耗,這將是一個不利的折中。然而,由于CoolGaNHEMT的開關損耗極低,端到端效率隨著開關頻率的提高而提高,如圖6所示。

wKgaomVdgmeAaNRNAADHWzfIV_c098.png

圖6:20和60kHz的端到端效率

總結(jié)

本文介紹了使用無傳感器FOC方案用于48V應用的GaN基電機驅(qū)動器設計。

設計評估表明,GaN器件能夠在不降低系統(tǒng)效率或溫度限制的情況下,使用更高的開關頻率。這些更高的頻率帶來更低的電機溫度、更高的端到端系統(tǒng)效率和更高的功率密度。其更小的外形尺寸,意味著該電機驅(qū)動器可以嵌入電機底盤附近(例如,機器人手臂內(nèi)部),從而減輕長連接器電纜引起的EMI。

審核編輯 黃宇

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習之用,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
  • 機器人
    +關注

    關注

    213

    文章

    31494

    瀏覽量

    223870
  • 電機
    +關注

    關注

    145

    文章

    9711

    瀏覽量

    154891
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    21

    文章

    2386

    瀏覽量

    84656
  • 電機驅(qū)動器

    關注

    16

    文章

    870

    瀏覽量

    66711
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

    機器人新型電驅(qū)動技術(shù):GaN技術(shù)引爆“動力革命”,單臺用量將破千顆

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道,隨著人形機器人從“能動”向“靈巧”跨越,其設計面臨著極高的空間約束與性能要求。面對高功率密度、高頻響應及微型化的需求。諧波磁場電機(Harmonic Field Motor
    的頭像 發(fā)表于 04-12 04:30 ?1.5w次閱讀
    <b class='flag-5'>機器人</b>新型電驅(qū)動技術(shù):<b class='flag-5'>GaN</b>技術(shù)引爆“動力革命”,單臺用量將破千顆

    機器人靈巧手新型電驅(qū)動技術(shù):諧波磁場電機與新材料的融合革命

    ? ? 電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道,隨著人形機器人從“能動”向“靈巧”跨越,其設計面臨著極高的空間約束與性能要求。面對高功率密度、高頻響應及微型化的需求。諧波磁場電機(Harmonic Field
    的頭像 發(fā)表于 04-05 09:43 ?2347次閱讀
    <b class='flag-5'>機器人</b>靈巧手新型電驅(qū)動技術(shù):諧波磁場<b class='flag-5'>電機</b>與新材料的融合革命

    面向AI氣象探測機器人功率MOSFET選型分析——以高可靠、高機動性電源與驅(qū)動系統(tǒng)為例

    。電源管理與電機驅(qū)動系統(tǒng)機器人的“心臟與四肢”,負責為移動底盤電機、機械臂關節(jié)、通訊模塊、多傳感器負載等提供高效、穩(wěn)健的電能轉(zhuǎn)換與控制。功率
    的頭像 發(fā)表于 04-22 10:33 ?120次閱讀
    面向AI氣象探測<b class='flag-5'>機器人</b>的<b class='flag-5'>功率</b>MOSFET選型分析——以高可靠、高機動性電源與驅(qū)動<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>為例

    AI送餐機器人功率MOSFET選型方案——高效、可靠與緊湊驅(qū)動系統(tǒng)設計指南

    。功率MOSFET作為該系統(tǒng)中的關鍵開關器件,其選型質(zhì)量直接影響系統(tǒng)效能、電磁兼容性、功率密度及使用壽命。本文針對AI送餐機器人的多負載、高
    的頭像 發(fā)表于 04-14 09:21 ?161次閱讀
    AI送餐<b class='flag-5'>機器人</b><b class='flag-5'>功率</b>MOSFET選型方案——高效、可靠與緊湊驅(qū)動<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>設計指南

    Neway電機方案在機器人技術(shù)方面的優(yōu)勢

    Neway電機方案在機器人技術(shù)方面的優(yōu)勢Neway電機方案在機器人技術(shù)方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,其通過全國產(chǎn)器件替代、高
    發(fā)表于 03-30 09:39

    電源的功率密度怎么劃分?

    普遍。1 W/in3 約等于 0.061 W/cm3。 2. 功率密度的高低如何界定? 在AC/DC 模塊電源領域,“高”與“低”是一個 相對概念 ,并且隨著半導體技術(shù)(如氮化鎵GaN、碳化硅 SiC)、變壓器工藝和拓撲結(jié)構(gòu)的發(fā)展,這個標準也在不斷被刷新,下面表格為行業(yè)常
    的頭像 發(fā)表于 03-21 17:45 ?1445次閱讀
    電源的<b class='flag-5'>功率密度</b>怎么劃分?

    智能機器人線圈在核心驅(qū)動系統(tǒng)中的關鍵作用

    的關鍵單元,直接決定了整機系統(tǒng)的性能上限。 在驅(qū)動系統(tǒng)中主要應用于無刷電機、伺服電機和力矩電機等關鍵部位。智能
    的頭像 發(fā)表于 03-02 16:24 ?204次閱讀

    再談低溫燒結(jié)銀的應用:從春晚四家機器人出鏡的幕后推手說起

    科技:《武 BOT》:H2機器人31個高精度關節(jié)、單臂7自由度,完成醉拳、雙截棍、舞劍,同步誤差**< 0.1秒;核心是高功率密度伺服電機+高速控制+**強散熱。 **魔法原
    發(fā)表于 02-17 14:07

    Neway電機方案的技術(shù)特性

    設計:通過將電感與變壓器磁芯合并,減少獨立元件數(shù)量,降低整體占用空間。這一設計原理在工業(yè)機器人關節(jié)驅(qū)動器、六軸機器人等空間緊湊的電機控制系統(tǒng)
    發(fā)表于 01-22 09:32

    Neway電機方案的小型化設計

    機器人等空間緊湊的電機控制系統(tǒng)中,Neway GaN模塊的小型化設計(體積縮小40%)可顯著節(jié)省布局空間。某工業(yè)機器人廠商采用其DC/DC模
    發(fā)表于 12-17 09:35

    Neway電機方案在實際應用中效果如何?

    ,降低開發(fā)成本與周期。小型化體現(xiàn)高功率密度:第三代 GaN 系列模塊功率密度達 120W/in3,較傳統(tǒng)縮小 40%體積,在工業(yè)機器人關節(jié)驅(qū)動器等節(jié)省布局空間。封裝優(yōu)化:最小封裝 6.
    發(fā)表于 12-03 09:23

    Leadway GaN系列模塊的功率密度

    Leadway GaN系列模塊以120W/in3的功率密度為核心,通過材料創(chuàng)新、電路優(yōu)化與封裝設計,實現(xiàn)了體積縮減40%、效率提升92%+的突破。其價值在于為工業(yè)自動化、
    發(fā)表于 10-22 09:09

    Leadway電機方案的優(yōu)點

    與高功率密度:封裝尺寸最小達6.8×3.0mm,第三代GaN(氮化鎵)系列模塊功率密度提升至120W/in3,較傳統(tǒng)方案縮小40%體積。適用于空間受限的電機控制
    發(fā)表于 09-26 09:07

    突破功率密度邊界:TI LMG342xR030 GaN FET技術(shù)解析與應用

    Texas Instruments LMG342xR030 GaN場效應晶體管(FET)集成了驅(qū)動器和保護功能,可使設計人員在電子設備系統(tǒng)中實現(xiàn)新的功率密度效率水平。
    的頭像 發(fā)表于 09-19 11:06 ?985次閱讀
    突破<b class='flag-5'>功率密度</b>邊界:TI LMG342xR030 <b class='flag-5'>GaN</b> FET技術(shù)解析與應用

    主要人形機器人廠商的電機驅(qū)動與傳感系統(tǒng)對比

    、諧波減速器、雙位置編碼器等于一體,可支持≥200?Nm的峰值扭矩。伺服驅(qū)動器能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的角度/速度/力矩控制,是機器人運動的基礎。 無刷直流電機 (BLDC) :BLDC電機具有高效率
    的頭像 發(fā)表于 05-09 16:39 ?2839次閱讀
    恩施市| 昭通市| 沙田区| 黄浦区| 龙里县| 宜春市| 五家渠市| 许昌市| 毕节市| 武鸣县| 若羌县| 麻栗坡县| 新河县| 浏阳市| 江山市| 三都| 陈巴尔虎旗| 筠连县| 新闻| 苏尼特左旗| 资阳市| 连州市| 北碚区| 腾冲县| 揭西县| 青海省| 同心县| 平昌县| 双辽市| 武穴市| 剑阁县| 清流县| 五家渠市| 余庆县| 额济纳旗| 汶川县| 新泰市| 桓台县| 庄河市| 京山县| 潜山县|