无论是调整座椅至最佳位置还是能够轻松打开行李箱,车身电子设备系统都可使用电机来提高驾乘人员的舒适性和便利性。
金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)控制这些应用的电动装置。但将MOSFET用作开关给电子控制模块设计(包括电磁干扰(EMI)和热管理、电流感应、断电制动以及诊断与保护)带来了新的技术性挑战。德州仪器开发的集成电路(IC)电机驱动器产品集成了模拟功能,可帮助电子控制模块设计人员应对这些挑战,同时减小解决方案尺寸并缩短开发时间。
本文中,我们将讨论可帮助应对这些设计挑战、集成到电机驱动集成电路中的特定模拟功能。
降低电磁干扰(EMI)
降低EMI可通过在芯片级和PCB级的功能和解决方案来实现。降低EMI的一种关键方法是控制脉冲宽度调制(PWM)边沿速率。栅极驱动产品,如用于有刷DC(BDC)电机的DRV8705-Q1、DRV8706-Q1、DRV8714-Q1和DRV8718-Q1栅极驱动,以及用于无刷DC(BLDC)电机的三相DRV8343-Q1均集成了智能栅极驱动技术,专门用于控制PWM边沿转换速率。此外,这些器件还提供了选择压摆率的功能,可最大程度地缓解EMI。降低EMI的另一种常用技术是振动主时钟频率。具有集成MOSFET的DRV10983-Q1三相BLDC电机驱动器还集成了主时钟频率的抖动功能,通过在整个频谱上扩展峰值来减小振幅。
热管理
基于所驱动的负荷,电机的工作电流和失速电流的取值范围很广。对于高电流负荷,栅极驱动产品可让您选择使用分立MOSFET进行设计。电子控制模块设计人员可优化布局,从而实现最佳的热管理。对于低负荷电流负荷,可以使用具有集成H桥MOSFET的DRV8873-Q1、DRV8874-Q1和DRV8876-Q1等器件来驱动负荷,同时实现最佳的热管理。此外,由三相BLDC电机驱动器驱动的低电流负荷可使用带有集成MOSFET的DRV10983-Q1。请注意:DRV10983-Q1还集成了换向算法,从而使单芯片解决方案可驱动电机。
电流感应
测量电机中的电流以检测电路和电机故障,并使用纹波计数来推断电机位置。所有德州仪器BDC和BLDC电机和栅极驱动产品都集成了电流感应放大器,以放大电阻两端的电压。此外,DRV8106-Q1、DRV8706-Q1、DRV8714-Q1和DRV8718-Q1还提供了一个在线电流感应放大器。使用在线电流感应测量,还可确定电机旋转方向。
传统上讲,车窗使用由BDC电机驱动器驱动。但是,系统设计人员正在研究使用BLDC电机来驱动车窗,因为BLDC电机更为安静。另外,还考虑使用BLDC电机来旋转自动驾驶汽车的座椅底座。集成了电流感应功能的三相智能栅极驱动DRV8343-Q1可在这些应用中使用。
断电制动
通过MOSFET解决方案,当关闭电机电源时,电机可自由旋转。这种情况下,手动移动负荷,如手动打开或关闭电源线,可能会导致产生较大的反电动势,从而损坏电子器件。针对行李箱控制模块应用的DRV8714-Q1和DRV8718-Q1,集成了断电制动功能。此功能可测量产生的电压并将电子制动应用于电机。此功能可阻止电机旋转,从而停止产生电流。
诊断与保护
控制电机时,必须检测电路故障并保护系统远离这些故障。BDC和BLDC栅极驱动集成了诊断电路以检测开路和短路。此外,我们还提供某些集成电路的故障模式分布和管脚故障模式分析信息,以在需要时辅助功能安全设计。
在车身应用中实施控制模块
表1将产品对应到这些应用中使用的电机。
关键字:电机控制器
引用地址:
为汽车瘦身,简化汽车车身电机控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 03:35
力矩电机控制器故障排除——三相输出不平衡怎么办(I)
模拟线路三相不平衡是很正常,相差太多造成不平衡,轻者收卷不稳,重者2相电流大,发热,甚至会烧电机。 分析: 1.可控硅一致性太差 2.同步取样信号已经有差异 3.三路移相脉冲本身存有差异 分立模拟线路的三相输出不平衡,本身就是很难解决的问题,早期是使分立元件基本采用的是配对的方法,及三路的可控硅、电阻等要求基本一样,静态测试值相同,才焊在同一块线路板上,即是最原始的三相平衡法则。 集成模拟线路的三相输出不平衡除了主要器件要求配对外,增加电位器调整,使输出达到平衡。
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对力矩电机控制器的理解
力矩电机控制器是一种电流限制元件,在电路中连接电阻时,可以限制其支路的电流大小。小型化的力矩马达控制器通常装在塑壳碳布中,而大的力矩马达控制器则装在电阻率大的磁芯中。扭矩电机控制器的欧姆电阻接近于零,因此电阻不起作用,对电流进行串联,控制器电路短路,电流无效。 力矩电机控制器、功率调节器、可控硅、温控器等是一种无级功率调节设备;是工业电加热行业的控制工具,节省能源。力矩电机控制器广泛应用于各种工业设备,如电热锅炉、真空电镀、金属热处理、塑料挤出机、红外加热、干燥机、模具加热管,塑料,皮革机械、真空成型机、电线电缆机械、拉丝机、贴合机、食品机械、制鞋机械、实验室设备、船用机械、电子洁净室加热恒温恒湿控制等各种工业控制。
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力矩、直流电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? KTS-6A~32A全数字力矩电机控制器 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了。 因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3v输出约120v,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3v给定,输出120v此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。 但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。单相可控硅
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力矩电机控制器输出电压是多少
根据国家电网各区域的情况有所不同,输出的电压亦各不相同。一般常用的有以下几种: (1)3AC220V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~210V (2)3AC380V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~370V (3)3AC400V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~390V (4)3AC415V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~400V (5)3AC420V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~410V
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力矩电机控制器故障排除——三相输出不平衡怎么办(II)
三相输出不平衡的控制精度: 1. 模拟电路一般情况下能5%以内就已经很好了; 2.脉冲控制信号调节很难做到,零点飘移无法消除,从而导致输出不平衡。长时间连续工作,元器件温度升高往往也会产生零点飘移。
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力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了,因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3V输出约120V,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3V给定,输出120V此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。 单相可控硅直流调速在使用过程中往往不注意的细节,可能会有触电事
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关于力矩电机控制器的使用误区
因为力矩电机在电线电缆行业的应用是非常普遍的,所以力矩电机的相关衍生品,比如,力矩电机控制器就随之也广泛起来今天就来说说力矩电机控制器在使用时的一些误区。 一般从堵转电流6A~200A之间,常规收卷,缠绕都会用到力矩电机,随着生产工艺的不断提高,对力矩电机控制器也就是一大考验。 国内很多厂家在使用力矩控制器时也还是存在一些误区的。 一、使用过程的误区 既是无级调速又要全程兼容,即1台KTS-20A的力矩控制器在生产小线缆时是非常匹配;偶尔生产大线缆的时候,又没匹配大线缆的配套设备,但为了完成任务就会产生小马拉大车的情况,出现硬拉死拽,往往一台设备要生产更多规格的电线,在没有变速箱或没有机械排挡的情况下硬要完成,其结果可想
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力矩电机控制器工作原理
力矩电机控制器为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。广泛适用于五金机械塑料、电线、电缆、绳网、印刷、造纸、纺织、印染、化疑纤、橡绞、电影胶皮等各种机械、机电行业。 与三相自藕调压器相比较,本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,起动性能好,本控制器具有体积小、重量轻、效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上),使用寿命长、安装、维修方便。 工作条件: 1、 环境温度:-25℃~+55℃。 2、空气相对湿度:≤85%(20℃±5℃)。 3、无显著冲击震动外。 4、工作电压:三相电压交流380V、220V(±10%)。 5、50~60HZ。 工作原理:
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