精度位置控制应用中运用NanoPWM驱动器代替线性驱动器

最新更新时间:2014-04-10来源: 21IC关键字:NanoPWM  驱动器  线性驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

介绍

许多工业应用, 半导体晶圆检测测系统, 有机发光二极管平板显示器生产和检测,,这些应用要求极其高的运动性能,在低速匀速运动的纳米级运动中保持亚纳米级的静止抖动和跟随误差。目前线性伺服驱动已经被应用于满足这些需求。这种类型的驱动器提供了惊人的性能,可以达到这些应用需要的线性度。但是由于线性伺服驱动器效率低,热损耗大,体积大、笨重。新一代450mm半导体比目前的300mm半导体大得多,而且这样的系统需要驱动器具有更高的能力,更高的电压和电流。这就要求线性驱动器体积非常大,而且能量很有限,因此限制了这个系统的性能和生产量,增加了系统成本,降低了系统可靠性。

NanoPWM是开关PWM驱动器的线性化,这种线性化基于一种独特的专利技术。

在过去5年中ACS研发的PWMBoost可以满足这样的位置系统。NanoPWM驱动器提供更好的位置性能和跟随性能,并且克服了线性驱动器的缺点。NanoPWM非常紧凑,有更高的效率和可靠性,可以提供更高的能量,电流和电源,而且更经济。

伺服驱动器的种类

两种主要的伺服驱动器:线性驱动器和开关PWM驱动器。

图1描绘了线性驱动器的原理框图。这个驱动器像一个可变电阻一样工作,根据电流需求和负载阻抗调节电流。供电电压被分配在马达和驱动器之前。当马达以低速运行被要求提供大力矩时,电流就是高的,加在马达上的电压就是低的,加在驱动器上的电压就是高的。此时驱动器的损耗是很高的。

 

 

图1线性驱动器的原理图描述

图2描述了开关PWM驱动的原理图框图。驱动器作为通断开关工作。马达作为平均电流的综合集成。平均电流是开关占空比的线性函数。任意给定时刻开关或者是断开的(没有电流流过开关)或者是导通的(有低电压加在开关上)。因此开关损耗是很低的。

 

 

图2—PWM驱动器的原理图描述

.

表1.各种类型驱动器的优缺点总结

表1—各种驱动器的优缺点

 

需求

 

 

表3-半导体晶圆蓝图

半导体晶圆检测系统要求亚纳米级的静止误差和纳米级跟随误差。今天,大多数系统是为了处理直径300mm 的晶圆。下一代晶圆的直径将达到450mm。这要求有同样或者更好的位置控制性能,由于尺寸和重量更大,我们需要更大的马达和驱动器来保持和提高系统的吞吐量。这样的系统要求驱动器具有线性驱动器和PWM驱动的优点。NanoPWMTM就是这样的驱动器。它很高效,可以实现高电压操作,提供高电流。它很紧凑而且成本更低。

图4和5介绍了NaonPWM的主要特点。

 

 

lowEM noise :低电磁噪声

good performance:良好的性能

High efficiency:高效率

Compact size:结构紧凑

Very reliable:非常可靠

Affordable price:可接受的价位

Regular performance:一般性能

High EM noise :高电磁噪声

Complex design:设计复杂

Poor reliability :可靠性较差

Low efficiency:效率低

Expensive:造价高

图4-NanoPWM兼容了线性驱动器和PWM驱动器的优点

 

 

图5-相同功率的线性驱动器和PWM驱动器的尺寸对比

性能比较

测试系统包括一个无贴心直线马达带动的直线平台,交叉滚珠轴承机械和基本分辨率为0.4mico-meter的magnascale激光模拟量SIN-COS编码器。运动控制系统包括ACS MC4U控制模块和三种不同的驱动器

• NanoPWM

• Standard PWM标准PWM驱动器

• Standalone linear drive单独线性驱动器

在每个测试中,驱动器和算法都进行一定的调试使其达到最优性能和相似的带宽。

入表2中描述,驱动器具有相同的特性


 

Table 2 – 驱动器的主要性能指标

测试以下性能指标:

静止抖动

低速跟随误差

 

静止误差—NanoPWMvs线性驱动器

测试结果在表6中,总结在表格3中

 

 

表6 –NanoPWM(红色)VS线性驱动器(黄色)静止抖动

 

 

Table 3 - NanoPWM (红色) VS 线性驱动器 (黄色) 静止抖动

使用NanoPWM驱动器比使用线性驱动器时的静止抖动明显减小(小4.5倍:0.8nmVr3.6nm)

低速跟随误差-NanoPWM VS线性驱动器.

跟随误差是在1mm/s的速度下测量的,测试结果在表图7中,总结在表格4中

 

 

图7 NanoPWM驱动器(红色)VS线性驱动器(黄色)的跟随误差

NanoPWM 线性驱动器

 

 

Table 4 - NanoPWM (红) VS线性驱动器 (黄) 跟随误差

使用NanoPWM驱动器时跟随误差明显减小,结果得到跟平滑的运动轨迹,这样的轨迹在晶圆检测过程中十分重要。

静止误差-NanoPWM VS标准PWM驱动器

测试结果见图8,表5进行了总结

 

 

图8-NanoPWM(红色)vs PWM(黄色)静止抖动

 

 

Table 5 - NanoPWM (红色) VS PWM drive (黄色) 静止抖动

使用NanoPWM驱动器的静止误差比使用标准PWM驱动器小两个数量级。平板显示器加工系统比较庞大,对于马达电压和电流的要求超过了目前商业化了的线性马达的容许能力。有机LED显示要求更高的精确度,跟随精度和静止抖动,都要在几个纳米的误差范围内。NanoPWM给这样的需求提出了解决方案。

总结

本文介绍了一直新型的线性开关伺服驱动器-NanoPWM,这种驱动器具有线性驱动器和PWM驱动器的所有优点。使用NanoPWM驱动器得到的运动性能超过了目前已经商业化了的线性伺服驱动器的性能。这种驱动器更小,更可靠,更便宜。

这种驱动器可以满足更高的运动性能需求,适合半导体晶圆检测和平板显示器制造系统。

关键字:NanoPWM  驱动器  线性驱动器 编辑:探路者 引用地址:精度位置控制应用中运用NanoPWM驱动器代替线性驱动器

上一篇:反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
下一篇:新手入门:电子密码锁基于555单稳态电路设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

待机状态耗电量仅为3μA,东芝MOSFET栅极驱动器开关IPD问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出栅驱动器开关IPD “TPD7107F”。该产品可用于控制接线盒和车身控制模块等车载控制单元(ECU)的供电电流的通断,并计划于今日开始出货。 TPD7107F产品示意图 TPD7107F采用东芝的汽车级低导通电阻N沟道MOSFET ,适用于负载电流的高侧开关。作为一种电子开关,这种新型IPD能够避免机械继电器的触头磨损,有助于缩小车载ECU的尺寸并降低功耗,同时还提供免维护功能。 通过提供增强功能(自我保护功能和输出到微控制器的各种内置诊断功能)以支持车载ECU所需的高可靠性。这款新型IPD能够监控负载运行和与之连接的MOSFET。当运行发生异常时,它能迅
[汽车电子]
待机状态耗电量仅为3μA,东芝MOSFET栅极<font color='red'>驱动器</font>开关IPD问市
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
[模拟电子]
针对高功率LED灯泡替换应用的LED<font color='red'>驱动器</font>设计
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。 MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。 该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合
[汽车电子]
PWM电磁阀/阀驱动器
DRV101是采用脉宽调制(PWM)输出的低端功率开关。这种器件适用于驱动电动机械装置,如阀、电磁阀、继电器、制动器和定位器。用它来驱动热装置(如加热器和灯)也是理想的。PWM工作保存功率并降低热上升,从而具有较高的可靠性。另外,可调的PWM允许精确地控制传到负载的功率。 DRV101驱动器功能完备,包括PWM输出、一个内部24kHz振荡器、脉宽调制器、数字控制输入、外部延迟和占空比调节、热关闭和过/欠电流指示。其他特性包括高输出驱动(2.3A),宽电源范围(+9V~+60V)以及过热和过流保护。 图1示出DRV101的基本电路连接。其输入(引脚1)是与标准TTL电平兼容,+2.2V至+5.5V输入电压使器件输出导通,而低
[传感技术]
安森美半导体针对智能电表PLC通信应用的线路驱动器
      在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键作用。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式。而电力线载波(PLC)技术利用电力线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网进行通信,不需要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,而且成本相对较为低廉,故在智能电表以及路灯和智能插头等应用中颇受青睐。当今世界上许多国家或地区都已经或即将部署智能电表系统,并采用PLC自动远程抄表方式。如欧盟要求成员国在2022年前将电表全部更换为智能电表。一些业界先导公司及其先期试验项目也颇具示范及借鉴意义。如法国启动了备受业界关注的Linky电表项目,计划在2012年到2017年间,将法国的3,500万只传
[电源管理]
安森美半导体针对智能电表PLC通信应用的线路<font color='red'>驱动器</font>
用白光LED驱动器控制显示屏亮度
由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,相应地,整个系统的耗电量也会大大增加。怎样延长系统的待机时间,让播放器工作更持久,已经成为工程师非常关注的问题。美国国家半导体最新推出的白光LED 驱动器LM3530采用了先进的环境光检测算法,并且可根据视频内容来调整背光亮度。与常见的亮度恒定不变的背光系统相比,采用LM3530的系统不仅画面清晰亮丽,而且还可以节约高达50%的功耗。 这款采用电流模式升压转换器LM3530属于美国国家半导体的PowerWise高能效芯片系列,可以利用一枚锂电池为11颗串联的白光LED提供高达29.5mA的驱动电流。其I2C兼容接口可以设置多种光效功能,例如渐弱、外部环境
[电源管理]
用白光LED<font color='red'>驱动器</font>控制显示屏亮度
美国国家半导体推业界首款具有PWM调光控制功能的高亮度LED驱动器
这款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新LED驱动器,可以驱动Luminus公司的超高电流PhlatLightLED 二零零七年十月三十日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界首款具有脉冲宽度调制(PWM)调光控制功能的共阳电流模式高亮度LED驱动器。这款型号为LM3433的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 高能效系列的最新产品,可以驱动高功率高亮度的LED,尤其适用于屏幕背光系统、投影机及固态电灯。 美国国家半导体的LM3433LED驱动器可以支持共阳极的背光系统设计,而共阳
[新品]
高性价比电机驱动器的能耗解决方案
计算应用的发展引起了人们对电子产业如何减少能耗的广泛关注和讨论。根据电力研究协会(EPRI)的研究,机械传动类应用,包括电机驱动、消费类白色家电和工业用机器的能耗占全球电力消耗总量的50%以上,因此这一领域成为新的低能耗设计的首要目标。 除了能耗管理IC之外,这类机械传动控制应用的解决之道在于采用MCU形式的智能芯片。MCU能够以更高的效率、更低的成本进行电机管理,加速从机电控制到电子控制的转变过程,实现变速电机(VSM)的控制。 MCU控制的无刷直流(BLDC)电机相比传统的直流电机具有更高的效率、很高的力矩-惯性比、较高的速度性能、较低的噪声、较好的热效率和较低的EMI指标。智能电机的效率可以超过95%,而感应式电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved