一种超声波电机测试电源的设计

最新更新时间:2011-01-31来源: 互联网关键字:超声波  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。

本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术(DDS)用ALTERA公司的FPGA器件和VHDL语言编程,按相位累加的方法产生两相四路频率相位可调的高频PWM信号,经过驱动电路、光耦隔离电路作为外部功率控制电路H桥的四个闸门驱动信号,H桥主回路接入的是对市电经调压、隔离、整流及滤波后的直流电。由闸门驱动信号对该直流电进行通断控制,形成可调幅值、频率、相位差的两相高频PWM波的交流信号,再经外加电感平滑,将PWM波信号变成类正弦波信号,实现对USM的性能测试。

1 功率控制电路

如图1所示,加于USM的A、B两相交流信号是由FPGA产生的四路脉冲信号控制MOS管开关对整流滤波后直流电进行通断控制,在图1所示H桥逆变器的作用下,将直流电逆变为与逆变器开关频率相同的矩形波交流电,经串联电感平滑,就得到了USM所需的两相高频类正弦波信号。该信号可由主回路的调压器调节幅值,A、B两相的相位差取决于H桥两侧闸门驱动信号的相位差,即闸门S1与S2(或S3与S4)驱动信号的相位差。同侧桥臂不能同时导通,以避免大电流通过MOS开关管而损坏开关管,理论上同侧的两个控制信号应该相位互补,实现推挽输出,考虑到开关器件的延时特性,该信号开启闸门时要有一定的延时,即死区时间。鉴于以上分析及USM性能测试的需求,闸门控制信号应具有频率、相位、死区时间均可调的占空比大于50%的PWM高频波。

2 PWM调频调相高频信号的产生

参考文献的DDS设计,将一个周期的矩形波幅值进行2n等分后按顺序存于一个表格中,用高频时钟fclk依次按表中地址顺序读取其数据(幅值)。利用相位累加器可以每隔M个地址,读一个幅值信息。矩形波频率正比于输入时钟频率和相位增量M之积,即为基频时钟fclk/2n的M倍。通过调节步距M(频率控制字)可调节信号的频率。调节首次所读ROM表的地址,可调节矩形波的相位,称该调节参数为相位控制字。若ROM查找表中0,1各占一半则可得到频率、相位连续可调的方波信号;改变表中1的比例,就会得到不同脉宽的矩形波。若能从外部调节1的比例,就生成了一路频率、相位、占空比可调的PWM信号。由于表中只有两种数O和1,且均连续出现,因而可用比较器替换ROM表,将原来的地址发生计数器的计数值划分为2部分,一部分对输出信号清零,另一部分对其置1。2种方案相比,后者大大节约了FPGA资源。RTL级原理图如图2所示。

程序设计中的FWORD[16..O]为原理描述中的频率控制字M,连接于32位计数器F32[32..6],其输出信号FOUT的频率按如下公式计算FFOUT=fclk/222·FWORD,频率分辨率为Fmin=25fclk/222,最大输出频率为Fmax=Fmin FWORDmax。当系统频率fclk=50MHz时,Fmin=0.745 Hz,Fmax=97.648 kHz,即输出频率可在O.7~97.6 Hz之间调节。相位控制字为9位,输出信号FOUT的相位可按如下公式计算:POUT=360°/2°×PWORD,最小分辨率为360°/2°=0.7°。DIEIN[8..O]为占空比(死区)调节控制字输入,占空比按计算公式:(29-DIEIN)/210x1 00%,最大占空比为50%,最小接近于O,占空比的调节以使图一H桥同侧的两个MOS管刚好不同时导通为度(故占空比不能大于50%),占空比太小会使整个系统转换效率降低。

以单相调频调相PWM信号设计作为底层元件,利用VHDL的结构化描述方式(例化语句),按相位要求将4个单相调频调相信号DDS元件设置成不同相位来实现。相位字PWORD为9位,U0:PWORD=O,初始相位=0;U2:PWORD=“100000000”,初始相位为180°;U1元件的初始相位PWOR-D,U2元件的初始相位为PWORD+“00000000”,这就实现了UO和U1相位差为PWORD,U0和U2,U1和U2相位差各为180°,从而实现四路调频调相PWM信号设计。

通过调节FWORD、PWORD及DIEIN来分别调节四路输出信号的频率、相位差、四路输出信号的占空比。仿真结果如图3所示。由仿真图可知超前90°和滞后90°得到的四路相序正好相反,若用其驱动图1的4个开关,得到两相互差90°的信号,一个为A相超前于B相,另逐个为A相滞后于B向。用其驱动USM,在不改变电机连线的情况下,通过调节相位差PWORD,方便的实现电机的旋转方向控制。

3 实验测试

将上述四路控制信号下载于FPGA中,再经过资料介绍的驱动隔离模块后施加于图1的功率控制电路,通过示波器测得USM的A、B两相波形如图4所示。将上述电路获得的信号应用于USM45超声波电机的驱动中,该电机所要求的驱动信号频率为45.8 kHz,相位差为90°,峰峰值可达300 V。将其频率控制字设定为FWORD=x0F000,相位控制字为PWORD=x180(或x080),死区时间DIEIN=x33~xFF之间调整,成功地驱动了USM 45电机。运行10 min左右,电机转速下降,通过将FWORD调小至xED00,即信号频率为45.2 kHz时,电机速度又上升到开始时的值(65转/mi n)。超声波电机一般工作在定子导纳2频率特性的谐振和反谐振点之间。随电机运行温度的升高,导致谐频率和反谐振频率约有1.4 kHz的变化。由于USM45电机功率小,额定功率只有2 W,且是空载测试,因而温升较小,谐振频率的变化也较小(只有大约0.6 kHz的变化)。

4 结语

由FPGA按照相位累加振荡器的方法产生的四路调频、调相PWM信号,具有较高频率分辨率,在保持相位连续的前提下,能实现快速频率切换。该信号不但在外部的逆变电路作用下,成功地对USM45电机进行了驱动和测试,还可通过外加专用的L298N型驱动芯片方便地应用于步进电机和直流电机的驱动以及步进电机的调频调速和直流电机的PWM调速。

关键字:超声波  电源 编辑:神话 引用地址:一种超声波电机测试电源的设计

上一篇:一种简易可行的带隙基准电压的设计
下一篇:功耗减半的10 Gbps中继器【美国国家半导体】

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47

基于PIC单片机的智能化逆变电源控制系统
  随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。   而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前最常用的调制技术是正弦脉宽调制(SPWM)。随着单片机的出现及其广泛应用,智能化控制方法已经逐渐替代传统的分立元件电路产生方法或是专用芯片产生方法。智能化逆变电源的优势在于它不仅能实现调制信号的输出,还为系统数据参数的监控、处理及显示提供接口。同时它与现代计算机技术更好地结合产生了故障自诊断和自我保护功能,可提高系统的稳定性。   在充分考虑工业控制成本及稳定性要求的前提下,本设计采用PIC
[电源管理]
基于PIC单片机的智能化逆变<font color='red'>电源</font>控制系统
基于高频开关技术的直流电源监视系统设计
1 前言   在电厂及变电站的二次系统中,为了给控制、保护、自动装置、事故照明等设备用电,必须有可靠的直流电源。直流电源的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下,为继电保护、断路器跳合闸、载波通讯提供直流电源,其稳定运行直接影响着电力系统的安全可靠运行。变电站直流电源主要由以下四个部分组成:蓄电池系统、充电模块部分分为交流整流及稳压整流、微机监控部分、调压模块部分。目前,现代直流电源的发展正以 高频开关 技术为基础,并兼备高频化、高效率、大功率、无污染和模块等特点。在管理方式上,结合计算机网络技术的发展,形成多级计算机网络的集中监控管理系统。    直流电源 系统的监视系统是
[电源管理]
基于高频开关技术的直流<font color='red'>电源</font>监视系统设计
罗姆电源模块与电源用元器件的最新技术动态
1.电源模块相关发展概况 一直以来,电源模块(AC/DC适配器等)因其对电气产品的性能和功能产生的直接影响较小而少有关注,但近些年来,对这类电源的关注达到了前所未有的高度。究其主要原因,可以说是 环境 。近年来,世界各地频繁发生环境问题,各国展开了诸多致力于减轻环境负担的行动,当然对电源的环保策略也早已提上日程。其关键词有以下两个。 关键词①:高效化 随着电气产品的生产量逐年增加,用电量也与其成正比呈逐年上升趋势。如今,电气产品每年的生产量约50亿台左右,其中绝大多数产品均搭载有电源模块和电源电路。假设这些电源的损耗能够改善1W(瓦),简单地计算一下每年可节约50亿W,节能效果相当于5座
[电源管理]
罗姆<font color='red'>电源</font>模块与<font color='red'>电源</font>用元器件的最新技术动态
美信开发出供英特尔新一代Atom处理器使用的系统电源IC
    美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)开发出了供美国英特尔的嵌入设备用新一代平台“Oak Trail”使用的系统电源IC“MAX8958”。集成有同时向构成平台的Atom(凌动)处理器“Z6XX系列”以及支持芯片“Intel SM35 Express”供应电力的电源电路。据介绍,与其他竞争公司的产品相比,可将电池驱动时间最大延长10%。主要用于安全设备、智能手机、车载信息设备及产业用电子设备等。   集成的电源电路共达到18个。其中2个为DC-DC转换器控制电路。以外置方式使用开关元件。采用美信研发的以能够获得高速瞬态响应为特点的 “Quick-PWM”技术。支持由处理器控制输出电压的VID
[手机便携]
超声波开关电路图
超声波开关电路图
[模拟电子]
<font color='red'>超声波</font>开关电路图
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
近日,美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems,简称MPS)宣布推出全新电源模块MPM3695-25,16V,20A,带PMBus的可并联DC/DC数字电源模块。 MPS公司电源模块产品经理孙毅日前详细阐述了模块电源的优势,以及MPS在模块电源上的优势以及MPM3695-25的应用领域等。 MPS公司电源模块产品经理孙毅 模块电源的优势 相比较传统离散方案,模块电源在设计、布局、成本效益、效率和尺寸等方面都具有优势。 电源设计通常是系统设计后段才开始进行 ,设计者首先会依据产品规格设计出整体结构,在最后时间段根据系统需求及规格,设计出满足此要求的电源,通常这种临时设计只不过是针对上一代
[电源管理]
从MPS发布第三代<font color='red'>电源</font>模块新品看<font color='red'>电源</font>未来发展趋势
Maxim Integrated Products推出MAX14720电源管理芯片
Maxim Integrated Products推出MAX14720电源管理芯片(PMIC),帮助可穿戴医疗/保健和物联网(IoT)应用设计人员优化功耗指标、延长电池使用寿命。 原理图: 延长电池使用寿命、实现低功耗设计是可穿戴和IoT产品工程师所面临的共同挑战。MAX14720 PMIC主要面向对尺寸和能效要求严格的非充电电池(纽扣电池、碱性电池)供电应用。此外,电池保鲜功能在主电源首次上电之前,断开电路与电池的连接,可有效延长存放时间。通过集成五大分立功能电路(电源开关、线性稳压器、降压调节器、buck-boost调节器和监测器),MAX14720大大缩减了材料清单(BOM),可实
[电源管理]
Maxim Integrated Products推出MAX14720<font color='red'>电源</font>管理芯片
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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