电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制 信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为 随时间的变化,以及和控制信号的关联。传统的功率分析仪仅仅提 供静态的功率(平均值)测量能力,非常有限的波形捕获能力,而 且不能测量控制信号。TeledyneLecroy MDA810 电机驱动分析仪提 供静态功率测量和动态功率分析能力,而且具有完整的嵌入式控制 测量能力,可以将控制信号和功率事件关联起来。
下面的示例演示了利用 Teledyne LeCroy MDA810 电机驱动分析仪 测量小型手持工具,这个工具采用了一个正弦调制的工作在高速模 式的永磁同步电机。电机的方向每秒反转一次。这个测量验证驱动 控制信号和工具的行为和动态功率行为的相关性,包括方向转换过 程中的功耗和在每个旋转方向上功耗的差异。目的是要了解和减少 在这期间不必要的功耗,如果功耗太高,可能会导致用户的不满意 及其他可靠性问题。
图 1 的例子展示的是使用 5 个 12bit,1GHz 的采集通道查看两路控 制信号(C1 和 C2)、轮子的编码位置信号(C3),电机的实际速度 (C4)和控制速度(C5)。测试工程师设计了一块外部控制板处理 C3 和 C4 的信号。这是由于这台电机是一台无传感器电机,这块外 部控制板仅仅是为了测试使用,不是最终产品的一部分。
基于 MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
图 1 采集无传感器电机的位置、速度和控制信号
通道 1 和通道 2 的信号是电机控制旋转方向的控制信号,通道 1 的 上升沿发起电机反向旋转,通道 2 的下降沿表示电机反向旋转结束 的时间。采集长时间的数据(在这个例子中是 5s),可以查看很多的 转换周期。放大的波形(右边的栅格中)显示其中一个转换过程的 细节,可以清楚的展示控制信号和电机响应的时序。同时监测转换 时速度的变化,如 Z4 和 Z5 所示,通过这些信号,可以看到电机反 向旋转的很正常,和预期的一致。
在这个例子中,采用两瓦特计算法分析电机驱动的数据,计算三相 功率值。
图 2 是针对两瓦特计算法的探头连接方法。
基于 MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
图 2 电机驱动连线设置-两瓦特计算法
二瓦特计算法允许只使用四路信号就可以计算三相系统的功率,留 下更多的通道可以捕获其他的驱动控制信号或功率行为信号。 MDA810 也支持三瓦特计算法。 两个高压差分探头(C1,黄色的波形,和 C2,红色波形)和两个 电流探头(C5 和 C6,绿色的波形,紫色的波形)连接到如图 2 中 的电路配置图描述的驱动电机的输出。
电压和线电流波形。该线路的电压波形和线路电流波形相位差是 120 度,这和三相系统的预期是一致的。在图 3 右边波形是左边波 形的放大。没有放大波形显示有很多噪声,但是放大的波形表明,噪声是驱动输出开关器件的特性导致的。使用传统的 8 位示波器, 是观察不到的,但 MDA810 12 位采集系统具有观察这种细节所需 的分辨率。
基于 MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
图 3 采集线电压和线电流
然后如图 4 所示,采集很长时间的一段数据,查看完整的电机旋转 方向的变化,计算方向变化之前,变化期间和之后的功率。其中感 兴趣的是在从一个方向转换到另一个方向的过程中消耗的能量,理 想情况是在这个转折点上没有能量的急剧增加,此次采集包含两个 电机方向转换。
基于 MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
图 4 电机方向转换过程的采集
为了确定所有的电压、电流和功率计算需要的循环周期,一个信号 被选择为“参考周期”。在 MDA810 中,这被称为“同步”信号,同步 信号确定每周期电压、电流、功率、效率、机械参数以及其他值的 计算测量间隔,这通常需要滤除同步信号中的高频成分,以获得更 好的周期性,在 MDA810 中,实现起来非常简单。
关键字:MDA810 电机驱动分析仪 电机驱动 交互控制测试
引用地址:
基于MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 00:44
基于IR2136的无刷直流电机驱动电路的设计
随着电力电子技术和高性能永磁材料的发展,无刷直流电机的应用在航空航天、医疗、家电及自动化领域获得了迅猛的发展。无刷电机驱动电路是数字控制电路和无刷直流电机联系的纽带,它采用功率电子开关和霍尔位置传感器代替有刷电机中的电刷和换相器,接收来自数字电路的控制信号,将电流分配给无刷电机定子上的U、V、W三相绕组。相对于数字控制部分,驱动电路是电机控制系统中的薄弱环节。因此,电机功率驱动模块电路性能的好坏将直接关系到系统的整体性能和可靠性。 以IR公司的专用驱动功率芯片IR2136为中心,采用MOSFET作为功率开关器件,完成了三相全桥逆变电路的设计,选用的MOSFET管为RFP2 60N。驱动电路接收电机输出的代表转子位置的
[电源管理]
Diodes可逆式直流电机驱动器不受空间限制
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单晶片集成电路ZXBM5210,适用于驱动单线圈可逆式直流风扇及电机。该器件提供普通SO8和带散热焊盘的热强化SO8两种封装选择。这个高度集成的器件可减少消费性产品、家用电器、工业及办公室设备内中压低功率应用的元件数量与电路占位面积。 这个驱动器的高效能集成式H桥输出级可提供高达700mA的连续电流及1.2A峰值电流,同时把音频开关噪声和电磁干扰降到最低,以符合严格的低噪声要求。它提供从3V到18V宽广的供电电压范围,有效支持各种单相5V、9V、12V与15V直流电机。 ZXBM5210的正常工作电流只有0.85mA。为了帮助提升电机驱动
[工业控制]
微型电机驱动电路分析与介绍
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。
电路一
如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。
图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω
但实际实验情
[嵌入式]
东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC
新的IC采用了东芝ACDS 结构,该结构之前用于单极步进电机驱动器IC。其不再需要检测电机电流通常需要的两个外部电阻。该新IC采用小型QFN36封装(安装面积5mm×5mm),与东芝现有产品 相比,其安装面积减少约66%。ACDS还降低了功率损耗和电阻变化误差,有助于实现低功耗和高精度恒流控制。 新产品的主要特性 无需外部电流检测电阻。 ACDS是东芝的原创结构,无需外部电流检测电阻,便可实现高精度恒流电机控制。 电机驱动时产生热量少。 与东芝现有产品 相比,当步进电机驱动器的工作电流为1A时,具备低导通电阻(0.45Ω(上限和下限总和:典型值))的内置输出DMOS使发热量减少13%。 小型封装 采用散热性能高的小型QFN
[电源管理]
车用直流马达需求见涨,怎样选择合适的电机驱动方案?
市场趋势 预估车用 直流马达 系统的需求将稳定成长,未来5年的年成长率约在3.1%左右。车身周边的需求主要来于自车门锁、电动后照镜、座椅调整、清洁剂帮浦、雨刷、车窗开关、天窗和电动滑门等传统应用。但还有许多新崛起且十分吸引消费者的应用逐渐面市,部分实例包括抬头显示器(HUD)、隐藏式车门把手、电动尾门、电动车换档切换器和电动车充电器锁。 考虑以上状况,估计2020年全球各地与车身相关的车用直流马达需求将达到20亿个。 下图为各种应用所占比例,所有应用耗电都在30W到200W之间。 在车身应用上驱动直流马达使用继电器和内建芯片的比较 过去汽车产业一直将继电器视为一种简单又便宜的解决方案,用来驱动直流马达。
[嵌入式]
力科发布HDO8000电机驱动功率分析仪软件
8通道,12-bit分辨率,高清晰度示波器平台具备了对于三相电机驱动的功率分析仪能力 力科(Teledyne LeCroy)今天发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。HDO8000混合信号示波器,具有8个模拟输入通道,12-bit分辨率,以及高达1GHz的带宽,是电机驱动嵌入式控制及功率部件调试的极佳方案。有了三相功率分析仪能力以及集成了电机速度和扭矩后,整个驱动系统能够被更加快速和容易的得到验证和调试,且可执行更加广泛的驱动和电机功率及效率的测量。 HDO8000及电机驱动功率分析仪软件将被电机,电机驱动,变频驱动,变速驱动,工业自动化以及运动控制等设备制造商所使用。设计中(汽车,电动工具,
[测试测量]
电动汽车的电机驱动平台
新能源汽车近两年来飞速发展,国家也出台一系列政策予以强力的支持。工信部在其《中国制造2025》中明确了节能与新能源汽车产业发展战略目标,到2020年,动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平,国内市场占有率达到80%;到2025年,新能源汽车年销量达到300万辆。
北京晶川 电子 技术发展有限责任公司早在1998年就为中国自行设计生产的新能源汽车提供关键的 IGBT 模块,用于动力系统的电机驱动。现在,晶川电子又推出了新能源汽车动力系统的电机驱动平台,为中国产品开发工程师提供成熟的解决方案,助力中国新能源汽车的发展。
本平台的系统结构如图1所示,具体实现时,将驱动部分与控制部分分开布置,驱动和驱动电源集中布置在一块与IG
[嵌入式]
芯应用丨 HXS320F28027PTT在直流无刷电机驱动器的应用
引言 随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。 DSP简介 DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可
[嵌入式]