安森美电机驱动方案满足家电应用的更高能效要求

发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2015-04-14 来源: EEWORLD关键字:方案  满足  家电  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着消费者的节能环保观念越来越强,对高能效家电产品的需求也越来越多。尤其在各国政府颁布新的白家电能效标准之后,家电行业的准入门槛大幅提高,提高家电产品能效的需求越来越迫切。如何设计高能效家电产品已经成为家电厂商亟需解决的问题。
 
    家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。
 
    设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在设计中选择高能效的电源转换及电机驱动/控制方案。安森美半导体积推动高能效创新,提供宽广阵容的产品及方案。本文将分析家电中的电机应用,并介绍安森美半导体应用于典型家电产品的电机驱动及控制方案。
 
家电应用要求及设计挑战
 
    针对家电中的不同电机应用对电压及电流范围的不同要求,安森美半导体提供宽广阵容的高能效电机驱动/控制方案,支持最高电压达600 V,最大电流达50 A。这些电机驱动器包括4种,分别是12 V BLDC电机驱动器、24 V BLDC电机驱动器、3相 BLDC驱动器控制器(驱动电压达240 V)及600 V或更高电压BLDC电机驱动器。
 
    除了要匹配不同的电压/电流要求,工程师在家电应用设计的另一共同挑战是能耗问题。例如,如果风扇驱动器的电路板内置,就会产生热量及并要求消耗额外的电能来把它冷却。因此,工程师可能会同时要求高能效及具强力冷却功能的电机。
 
 
 
图1:用于家电的电机驱动器/控制器电压/电流范围概览。
 
    此外,用户要求家电产品减小电机产生的恼人噪声,希望有舒适宁静的使用体验。因此,工程师要选择产生更低噪声的电机。有些家电如电冰箱,由于用户的居住空间有限,他们会青睐体积小巧的电冰箱。这趋势导致工程师采用更小的电机以优化占用空间。由于家电要求采用高压电源来驱动,耐用性、安全性及可靠性很重要。
 
用于典型家电应用的电机驱动器方案
 
1. 电冰箱
 
    据统计,高档电冰箱中使用的电机最多,可能达5个或更多,典型应用包括阻尼器、风扇、制冰机、压缩机、气流调节及冷却流泵等。最基础功能的电冰箱也有压缩电机和冷却流泵。较高端的产品使用风扇及阻尼器,利用电机进行气流调节。制冰机可能使用2个电机,一个用于出冰,另一个用于清空制冰托盘。
 
 
图2. 电冰箱中的电机应用
 
1) 压缩机驱动
 
    所有的电冰箱都有压缩机。最新的压缩机使用工作电压为600 V的BLDC电机设计,要求电机驱动器具有高击穿电压、高能效及高可靠性。针对压缩机电机驱动应用,建议使用安森美半导体用于3相电机控制的智能功率模块(IPM),如单分流电阻型的STK551U362A-E(10 A)、STK531U369A-E (10A) 和STK531U394A-E (15 A),以及三分流电阻型的STK554U362A-E(10A) 和 STK534U342C-E(5A)。
 
    这些IPM使用安森美半导体独特的绝缘金属基板技术(IMST®),在铝板也就是在金属基板上搭建电子电路,使多种元件能够封装在同一个模块IC中,包括电阻和电容等分立无源元件、二极管和晶体管等分立有源元件,以及更复杂的IC或专用集成电路(ASIC),如门极驱动器、数字信号处理器(DSP)、逻辑元件等。IMST也能使功率输出电路、控制电路及其外围电路贴装在相同基板上。这些IPM提供高能效、高可靠性及高安全性,跟采用分立元件实现的大电流设计相比,能帮助大幅减少元件数量,减小电路板占用空间,降低系统总成本,减少散热及提升可靠性。
 
 
图3:安森美半导体智能功率模块(IPM)采用IMST将多种元器件封装为模块。
 
2) 自动制冰机驱动
 
    电冰箱自动制冰机使用有刷电机,一项功能是开启和关闭用于填充托盘的供应阀,另一项功能是一旦水结冰就翻转托盘。这两个功能都可以使用H桥电机驱动器来实现。安森美半导体提供用于自动制冰机电机驱动的器件包括LB1948MC和LV8548MC等。这些器件提供高击穿电压、高能效和变速控制等关键特性。其中,LB1948MC是2通道、12 V低饱和电压驱动、正向/反向电机驱动器,采用强固的击穿设计,在待机模式下的电流消耗为零。LV8548MC是单低导通阻抗DMOS驱动器,励磁模式包括满步及半步等,提供不同的步幅调节;这器件的导通阻抗仅为1 Ω,帮助提升能效;待机模式下的电流消耗同样为零,提供低能耗工作。
 
3) 通风电机
 
    对于电冰箱而言,通过风机通风来排热是重要功能,要求电机驱动器具有安静驱动、高能效及变速控制等特性。安森美半导体提供应用于电冰箱通风的创新、高能效的无传感器型电机驱动器,如LV8804FV、LV8805SV及LB11685AV等三相驱动器。这些驱动器能够提供低能耗及低振动的工作,它们不要求霍尔传感器,因而能够减小电机尺寸。软启动功能使它们能够稳定地安静启动。LV8804FV、LV8805SV集成的软开关功能实现极为安静的电机工作。此外,锁保护功能用于在电机异常停转时关闭输出,因而保护驱动器。
 
 
图4:安森美半导体用于电冰箱的电机驱动及其它产品阵容。
 
4) 阻尼器
 
    阻尼器用于起缓冲作用,当作用点运动很慢时,几乎没有阻力,而在作用点运动较快时阻力就明显增大,广泛用于电冰箱和洗衣机等应用。安森美半导体用于电冰箱阻尼器的电机驱动器包括LB1948MC和LV8548MC等。这些器件提供高击穿电压、高能效、低待机电流及变速控制等关键特性。
 
2. 空调
 
    常见的房间空调包括室内机及室外机等不同组成部分。空调室内机通常使用2个电机,其中1个用于风扇,另一个用于百叶窗,以控制房间内的气流;室外机通常使用3个电机,用于压缩机、风扇及阀。更高端型号还有辅助风扇。
 
1) 直流风扇电机
 
    室内机和室外机都会用到直流风扇,需要驱动3相BLDC风扇电机。风扇电机的驱动电压可达250 V,设计要求采用600 V器件,以确保足够强固,能够处理噪声尖峰问题。其中,室内机使用1.0 A的风扇。较大的分体式空调则使用2.0 A风扇。室外机使用3.0 A的风扇。
 
 
图5:空调中的电机应用。
 
    安森美半导体为直流风扇电机提供由LV8136V预驱动器IC和STK611-7xx或STK5C4系列三相风扇电机混合集成电路(HIC)构成的驱动方案。此方案提供高压、大电流(1 A/2 A/3 A)驱动,能效高,工作安静,元器件数量少,集成多种保护特性,提供更高可靠性。省电模式还使待机电流几乎为零。
 
2) 用于压缩电机和风扇电机的IPM
 
    安森美半导体为空调的压缩电机及风扇电机驱动提供STK551-xxx系列、STK554-xxx系列和STK5C4Uxxx系列的3相变频器IPM,以及结合升压功率因数校正(PFC)和3相变频器的STK57F-3xx系列二合一IPM产品,提供多种应用优势。以STK57F-3xx系列IPM产品为例,由于将PFC和3相变频器合二为一,不仅提供高能效电路,还大幅减少元器件数量,节省PCB占用空间,缩短开发时间,降低组装成本,加快上市进程。
 
 
图6. 安森美半导体用于空调的二合一变频器智能功率模块(IPM)。
 
3. 洗衣机及烘干机
 
    洗衣机要求采用电机来驱动筒、水泵以及各种泵,烘干机需要电机来驱动筒及鼓风机。
 
 
图7. 洗衣机/烘干机中的电机应用。
 
1) 筒驱动
 
    在洗衣机内部,筒驱动器是最大的电机,通常电流在10 A范围。安森美半导体用于3相BLDC电机驱动器的IPM是用于筒驱动的最先进产品系列,符合高能效、安静驱动、极佳散热、强固及可靠工作等要求。这些IPM包括单分流电阻型的STK551U362A-E(10 A)、 STK531U369A-E (10 A) 和 STK531U394A-E (15 A)以及三分流电阻型的STK554U362A-E(10A)和 STK534U342C-E(5A)。
 
2) 供水及排水泵
 
    供水及排水泵要求高能效及变速驱动等关键特性。安森美半导体的LB11920和LB1975采用直接PWM控制,提供高能效,用于这类三相BLDC电机驱动应用。这些器件的PWM占空比能够采用IC输入来控制,适合从9.5 V至30 V的宽工作电压范围。
 
3) 阻尼器
 
    洗衣及烘干机应用中,阻尼器上要有一个电机来控制烘干机的气流。此阻尼器的关键要求跟电冰箱阻尼器相同,推荐使用LB1948MC、LB1909MC、LV8548MC和LV8549MC等高能效电机驱动器IC。以LB1948MC为例,这器件易于设计,待机电流几乎为零。
 
4) 直流风扇
 
    洗衣及烘干机中的鼓风机跟空调应用类似,建议使用LV8136V。这是一款PWM系统预驱动器IC,用于驱动3相无刷直流电机。由于采用PWM驱动,这IC提供优化的能效及低噪声。
 
总结:
 
    安森美半导体积极推动高能效创新,提供应用于家电的完整方案,包括电源、电机驱动、用户接口、通信、测量等。本文重点介绍了安森美半导体应用于电冰箱、空调、烘干及洗衣机等家电的电机驱动及控制器以及高集成度的智能功率模块(IPM)方案,帮助设计人员针对具体应用选择适合的产品,设计出高能效、高可靠性及静音工作的家电。
关键字:方案  满足  家电  应用 引用地址:安森美电机驱动方案满足家电应用的更高能效要求

上一篇:光学字符识别技术:让电脑像人一样阅读
下一篇:能效“领跑者”新一轮家电行业赛跑即将开枪!

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:54

Procreate 宣布推出划时代的全新 iPad 应用程序「Procreate Dreams」
Procreate 宣布推出划时代的全新 iPad 应用程序「Procreate Dreams」,为每一个人提供开创性的动画工具。 过去 6 年多来最畅销 iPad 付费应用 Procreate 的创作者宣布推出全新 iPad 动画应用程序 Procreate Dreams Procreate Dreams 将具备一系列直观的动画制作工具,专业人士和初学者都将受益匪浅。 Procreate Dreams 将于 2023 年 11 月 22 日发布。 Procreate Dreams 在 App Store 上单次购买售价为 19.99 美元。无需订阅。 澳大利亚霍巴特 - Media OutReach - 20
[家用电子]
单片机在热敏电阻测温线性化中应用
1 前言 目前大多利用硬件电路对热敏电阻温度非线性特性进行线性化,再经模/数转换送到单片机进行测量并显示,这样不仅线路复杂,难以消除硬件元器件参数随温度变化而引起温度测量误差,且成本相对较高,利用单片机的计算机和查表功能对热敏电阻温度非线性特性进行线性化处理,可以消除硬件参数随温度变化而引起的测量误差,且成本相对便宜,利于维护。 2 硬件设计 硬件由温度传感器、温度频率变换电路、单片机、显示电路等组成,原理如图1所示。 图1 结构原理图 2.1 温度/频率变换电路 温度/频率变换电路由集成块NE555、电阻R0、温度传感器Rt(CWF51A)、振荡电容C0组成无稳态振荡电路,由集成块NE555第3脚输出频率信号,
[单片机]
单片机在热敏电阻测温线性化中<font color='red'>应用</font>
政府大数据治理与区块链技术应用探析
随着互联网和信息技术的不断发展,人类已经进入大数据时代。数据已成为一个国家基础型的战略资源。在信息化浪潮的不断推动下,政府部门多年来积累了越来越多的与民生、经济息息相关的数据,如医疗、交通、社保等,一般称为“政府大数据”。与互联网上产生的大数据低价值密度不同,政府大数据具有高价值密度的特点。如何更好地开放、共享,并利用和挖掘政府大数据的价值,是当今研究的热点问题。在这样的背景下,对于掌握了大量数据的政府部门,无异于掌握了大量的资源或资产。然而政府大数据的价值是潜在的,只有结合一定的应用需求和应用场景,由合适的对象用适当的方法加以开发和利用,才能发挥出来,否则就只能是一笔“沉睡”的资产。因此,政府部门如何盘活和管理这笔数据资产就显得
[网络通信]
电子负载在开关电源测试中的应用
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源--开关电源。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器、电子冰箱、液晶显示器、LED灯具、通讯设备、视听产品、安防、电脑机箱、数码产品和仪器类等领域。 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 '开' 和'关' 的状态,所以叫开关电源。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。 现代开关电源有两种:一种是直
[电源管理]
基于KNX总线的智能家居控制系统设计方案
  智能家居控制系统集住宅设备控制及环境监控于一体,提供全方位的信息交换功能,系统集成了家电设备控制、灯光控制、安防监控、环境监控等功能。KNX总线是被正式批准的智能楼宇控制领域的开放式国际标准,KNX总线已被广泛应用到楼宇自动化领域。   本文以KNX总线技术作为研究对象,将KNX总线技术应用到家居控制中,如对家电、灯光、窗帘、安防等设备进行控制,改变传统的控制方式,建立起了管控有利、布线简洁、扩展性强的控制系统,在节约能源的同时,为住户提供舒适、便捷的生活环境。   1、KNX总线概述   KNX是Konnex协会基于EIB(欧洲安装总线)协议于1999年提出并制定的新一代协议总线标准。KNX标准目前已被批准为欧洲标准(
[嵌入式]
多普勒原理在超声波流量测量领域的应用
多普勒效应是澳大利亚物理学家、数学家多普勒1842年首先从运动着的发声源中发现的现象: Christian J. Doppler 让我们来首先了解一下多普勒效应。在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车向某观察者驶来时,他会发现火车汽笛的声调由低变高;当火车远离时,声调则由高变低。为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。这种现象称为多普勒效应。 多普勒效应是指物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化,在运动的波源前面,波被压缩,波长变
[工业控制]
美芝、威灵携一站式全场景暖通制冷解决方案闪耀AHR Expo 2024
【美国,芝加哥】当地时间1月22日, 2024年美国暖通制冷展(AHR Expo 2024)于美国芝加哥盛大启幕,消费电器核心零部件系统级解决方案供应商GMCC美芝、Welling威灵携涵盖北美家用空调、商用空调、热泵采暖、热泵热水、冰箱、窗机空调、车用空调及热管理等全场景的压缩机、电机等产品与解决方案亮相,展示出作为行业引领企业的核芯技术与完备的全球服务能力。 GMCC美芝、Welling威灵亮相2024年美国暖通制冷展(AHR Expo 2024) 对于今年再次亮相AHR Expo,美芝、威灵美洲市场负责人张其云表示:“此次展示的一站式暖通制冷产品与解决方案,不仅在能效、可靠性上处于行业领先水平,而且在噪音控制上也
[工业控制]
美芝、威灵携一站式全场景暖通制冷解决<font color='red'>方案</font>闪耀AHR Expo 2024
集度汽车机器人双激光雷达方案首曝光
4月18日,集度官方发布了首款汽车机器人概念车车头部位的设计细节,车前灯和车前盖处激光雷达的设计清晰可见。至此,集度首创的车前盖、前向双激光雷达自动驾驶技术方案首次曝光。 集度双激光雷达,图片来源:集度汽车 据集度智驾负责人王伟宝博士透露,去年12月SIMUCar实现自动驾驶双域融通,是仅依靠纯视觉方案实现的,上一个阶段激光雷达还未投入测试。 而目前集度SIMUCar已迭代升级为2.0版本,其自动驾驶系统已加入激光雷达传感器,并与集度自研的高阶自动驾驶智能架构JET1.0(电子电气架构+SOA)实现融合。英伟达Orin芯片和禾赛AT128半固态激光雷达已经上车,参与集度自动驾驶系统的测试。这意味着,集度基于Apoll
[汽车电子]
集度汽车机器人双激光雷达<font color='red'>方案</font>首曝光
小广播
最新家用电子文章
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: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛

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