如何提高电机电流采集电路抗干扰能力

最新更新时间:2018-09-19来源: 互联网关键字:电机控制  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

   电机相电流的采样对于FOC控制来说是不可或缺的,在设计电机控制电路时,为了能够准确的采样到电机绕组中的电流值,需要提高电流采集的抗干扰能力。那么如何保证我们的设计是合理的,小编带大家探讨下电机电流采集电路的三个基本要素。

 

一、引言

 

由于电机的宽范围调速以及高速特性,加上电机自身不能获得理想的正弦气隙磁场,导致在系统控制时采样的相电流含有不规则的高次谐波和随机干扰,再加上电流采样电路的不稳定性和A/D转换单元偏差的存在,更是加大了实际采样到的电流误差。

 

众所周知,电流的采样对电机矢量控制是非常重要的。电流采样方式主要有3种。

 

表1.1 电流采样方式

 

image.png

 

对于大部分电机应用,采用双电阻相电流采样的方法具有一定的优势,所以小编这里重点和大家探讨下双电阻方式下,如何提高相电流采样的抗干扰能力。

 

二、抗干扰设计

 

1、采样电阻

 

采样电阻是基本的电阻元器件,同时其参数的选择对采样精确度也是重要的影响因素。

 

电机控制器对电机的其中两相电流通过采样电阻进行采样,如图1所示,从采样电阻上获取的电压信号经过电压偏置和放大,输入到微处理器的A/D单元,从而得到其中两相电流,再根据基尔霍夫定律,三相电流矢量和为0,推算出第三相的电流的值。

 

image.png

 

图1 双电阻采样

 

对于320V供电空调压缩机,电机内阻0.2Ω,如果采样电阻合适,则对回路没有什么影响。如果采样电阻的阻值过大,会引起电压的损耗,使能量效率变低,较大的阻值会使负载电压发生偏移,产生电磁干扰,产生系统对噪声敏感的问题。当确定好阻值后还需要考虑电阻的稳定性能和阻值误差。

 

2、      运放设计

       

   在电机的电路设计过程中需着重考虑运放电路的设计,下面为相电流采样电路的设计说明。本文中采用的是ON公司的NCV20034汽车级运放芯片,拥有高达7MHz的增益带宽,集成4路独立运放于一身。

 

   运放芯片本身对共模干扰有抵抗作用,而在差模干扰的抵抗作用稍弱,所以设计的时候要着重提高差分线上的差模抗干扰能力。如图2所示,C2电容就是为了提高抗差模干扰能力。差分线上的电阻(R34、R35)和反馈电阻(R39)应使用高精度的电阻,使得理论计算得到的参数是准确可靠的。然后与运放的输出连接的AD口引脚上并连一个RC电路滤掉高次谐波干扰和随机脉冲干扰,从而提升抗干扰能力。

 

image.png

 

2电流测量

 

3、PCB布置

 

为了能够准确的采样电流,应将运放芯片在PCB上的位置尽量靠近采样电阻,同时又要使运放芯片不能远离MCU,运放的地和MCU的地应该尽量靠拢。如图3所示,采样电阻(R98、R99、R100)两端走差分线到运放的同相和反相端口,差分线应等距并且尽量短,以避免其他的干扰产生。压缩机涉及到高压和低压部分,在布局电流地的时候,应使大电流地和小电流地能很好的单点隔离。

 

image.png

 

3运放差分走线

 

以上经过硬件滤波后,如图4所示,3相电流波形得到显著的优化。

 

image.png

图4三相电流波形


关键字:电机控制  抗干扰 编辑:muyan 引用地址:如何提高电机电流采集电路抗干扰能力

上一篇:三星电机砸5千亿韩元提升天津厂产能,欲做车电MLCC老大
下一篇:C&K推出新的PNP3系列密封按动开关

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03

基于单片机的直流电机控制PWM调速代码
(PWM)脉冲宽度调制 脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 所谓PWM,就是脉冲宽度调制技术,其具有两个很重要的参数:频率和占空比。频率,就是周期的倒数;占空比,就是高电平在一个周期内所占的比例。 本次使用了电机驱动模块是L298N 实物图如下,改模
[单片机]
基于单片机的直流<font color='red'>电机控制</font>PWM调速代码
无位置传感器无刷直流电机控制的简易方法
无刷直流电机具有体积小、重量轻、维护方便、高效节能、易于控制等一系列优点,被广泛应用于各个领域。传统的无刷直流电机大多以霍尔元件或其它位置检测元件作位置传感器,但位置传感器维修困难,且霍尔元件的温度特性不好,导致系统可靠性变差。因此,无位置传感器无刷直流电机成为理想选择,并具有广阔的发展前景,但它的控制电路相当复杂。M L4428控制芯片的出现,简化了控制电路的设计,该芯片内部含有反电势检测电路、起动换向逻辑电路和保护电路,使 控制器芯片 只需外接少量的阻容元件就可以实现对直流无刷电动机的控制。 2.M L4428原理图及功能实现 M L4428电机控制器不用霍尔传感器就可为Y形无刷直流电机(BLDC)提供起动和调速所需的各
[嵌入式]
调速电机控制器 调速电机控制器工作原理
  调速电机控制器是什么   调速电机控制器是一种电子设备,用于控制调速电机的转速和运行状态。它通过改变电机输入电压、电流、频率等参数,从而实现对电机的调速和控制。通常,调速电机控制器可以实现以下几种功能:   调速功能:通过改变输入电压、电流、频率等参数来调节电机的转速。   过载保护功能:当电机负载过大时,自动减小电机的输出功率,以避免电机烧坏。   缺相保护功能:当电机输入电源中某一相缺失时,自动停止电机运行,以避免电机损坏。   软启动功能:在电机启动时,控制器可以通过逐步升高电压、电流等参数,避免电机瞬间负荷过大,从而延长电机寿命。   通信功能:通过串口、网络等接口,实现与计算机、PLC等设备的通信,方便对电机的监控和
[嵌入式]
合泰单片机控制5线4相步进电机控制程序
;步进电机的驱动信号必须为脉冲信号!!! 转动的速度和脉冲的频率成正比!!! ; 28BYJ48步进电机步进角为 5.625度 ; A组线圈对应 PC.0 ; B组线圈对应 PC.1 ; C组线圈对应 PC.2 ; D组线圈对应 PC.3 ; 正转次序: AB组--BC组--CD组--DA组 (即一个脉冲,正转5.625度) ; 完整的源程序下载:http://www.51hei.com/f/htbjdj.rar include HT66F50.inc ORG 0000H JMP A1 ORG 0014H ;多功能中断入口地址 JMP ZD1 ORG 002DH Q1:
[单片机]
抗干扰元件市场飞速发展
由于现代各种频率电流电波应用日广,越来越多产品加速电子化,从越做越薄的智能型手机这种小东西,到汽车与大规模太阳能发电厂等大型系统,为减低故障问题与增加系统运作效率,电容器、电感元件、滤波器等,可以除去电路干扰的电子零件,市场重要性与规模日益增高。 基本上,各类电子设备都不希望发生干扰,同时还必须有强大的抗干扰能力,各国政府与厂商为此投下大量精力,制定相关规定与研发相关技术,让抗干扰事业成为电子业中的重要部分,抗干扰电子零件就是这个巨大事业的一环。 而随智能型手机、穿戴式装备等小型无线通信产品的发展,高性能、多功能与宽频的抗干扰电子零件,体积越来越小,如陶瓷电容器、电感元件、LC滤波元件、铁氧化体等,从1005规格,到0603
[电源管理]
单片机应用系统抗干扰技术
近年来, 单片机 在工业自动化、生产过程控制、智能仪器仪表等领域的应用越来越广泛,大大提高了产品的质量,有效地提高了生产效率。但是,测控系统的工作环境往往复杂、比较恶劣,尤其是系统周围的电磁环境,这对系统的可靠性与安全性构成了极大的威胁。单片机测控系统必须长期稳定、可靠运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大损失。下面着重分析 干扰 对单片机应用系统的影响,并结合亲身经验,从软、硬两个方面给出具体的解决方法。 2. 干扰对单片机应用系统的影响 影响应用系统可靠、安全运行的主要因素来自系统内部和外部的各种电磁干扰,以及系统结构设计、元器件安装、加工工艺和外部电磁环境条件等。这些因素对单片机系统造成的
[单片机]
微控制器的抗干扰软件编程方法
    微控制器越来越多地用于各种电子领域,例如自动化、工业控制中。随着金属氧化物半导体的硅晶体管几何尺寸的不断缩小,系统设计中的电磁兼容性(EMC)问题,成为采胳膊小尺寸器件进行设计的必须考虑的主要问题。     在嵌入式微控制器内部,对于内部产生的电磁发射,采用软件措施的效果并不明显。因为发射主要是由CPU中的内部时钟和噪声引起,而且高速开关电流是由微控制器中的多种不同的门所形成。如果芯片版图设计时没有考虑电磁兼容性,那么外部的PCB(印制电路板)将会大大增强那些不必要的噪声信号。所以在很多设计中,采用软件很难消除这种固有的电子发射影响。     但是,在控制器应用中,却可采用软件的
[应用]
电源管理类芯片分类 汽车电机控制器的电源方案
1. 电源类芯片介绍 电源芯片是指对电源进行变换或者控制,为负载正常工作提供合适的电压或者电流的集成电路芯片,是模拟集成电路中非常重要的芯片种类,一般包括电源转换类芯片、参考基准类芯片,功率开关类芯片、电池管理类芯片等品类,以及一些特定应用场景的电源类产品。通常把电源转换类芯片根据芯片架构分为DC-DC与LDO(low dropout regulator)两种芯片。电源管理类芯片大致还可分为以下六种: AC/DC调制IC,内含低电压控制电路及高压开关晶体管; 功率因数控制PFC预调制 IC,提供具有功率因数校正功能的电源输入电路; 脉冲调制或脉幅调制PWM/ PFM控制IC,为脉冲频率调制和/或脉冲宽度调制控制器,用于驱动外部开关
[嵌入式]
电源管理类芯片分类 汽车<font color='red'>电机控制</font>器的电源方案
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