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        低成本高可靠永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)設(shè)計

        2018-03-31 12:22:42呼明亮嚴(yán)會會
        電腦知識與技術(shù) 2018年6期
        關(guān)鍵詞:保護

        呼明亮 嚴(yán)會會

        摘要:該文所設(shè)計的永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)采用sT公司的8位低成本高性能單片機STM8S105實現(xiàn)電機控制算法,功率驅(qū)動電路采用TI公司的DRV8301芯片實現(xiàn)功率驅(qū)動電路和控制器工作電源變換,采用LTC公司的電源專用芯片LTC4364-1實現(xiàn)電源過壓、欠壓和過流故障保護,并配置位置傳感器,可滿足高精度伺服控制需求。實驗結(jié)果表明,該文設(shè)計的系統(tǒng)具備結(jié)構(gòu)簡單、成本低、可靠性高的特性,可廣泛應(yīng)用于中低壓永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)。

        關(guān)鍵詞:永磁無刷直流電機;驅(qū)動;保護;可靠性

        中圖分類號:TP202 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)06-0192-03

        永磁無刷直流電機因其結(jié)構(gòu)簡單、啟動力巨大、調(diào)速性能好、功率密度高、易維護等諸多優(yōu)點,而被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、精密儀器、機器人、電動汽車、航空航天等領(lǐng)域。傳統(tǒng)的永磁無刷直流電機驅(qū)動系統(tǒng)硬件電路一般采用分立器件或功率驅(qū)動模塊(IPM)方式實現(xiàn),其電路設(shè)計復(fù)雜、體積大、可靠性低和靈活性較差,同時其價格較為昂貴,不適用于批量生產(chǎn)。

        本文設(shè)計了一套低成本、高可靠永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng),控制器采用ST公司的8位高性能單片機STM8S105實現(xiàn)電機控制算法,功率驅(qū)動電路采用TI公司的DRV8301芯片實現(xiàn)功率驅(qū)動電路和控制器工作電源變換,采用LTC公司的電源專用芯片LTC4364-1實現(xiàn)電源過壓、欠壓和過流故障保護,系統(tǒng)配置電機電流檢測模塊、輸出狀態(tài)采集模塊、霍爾位置傳感器采集模塊和正交編碼器位置狀態(tài)采集模塊,用于提高電機控制精度和可靠性,電路設(shè)計簡潔、完備,通用性好,擴展性強,可廣泛應(yīng)用于中低壓永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)。

        1總體設(shè)計

        永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)框圖如圖1所示,系統(tǒng)主要包括電機控制器模塊、三相功率橋驅(qū)動模塊、功率模塊、霍爾位置傳感器檢測模塊和輸出狀態(tài)采集模塊。控制器通過RS485通訊總線接收上位機發(fā)送的電機轉(zhuǎn)動命令,依據(jù)霍爾位置傳感器和正交編碼器輸出的轉(zhuǎn)子位置進行邏輯運算,并結(jié)合電機電流產(chǎn)生PWNM功率驅(qū)動信號,經(jīng)驅(qū)動器和功率模塊變換實現(xiàn)功率信號放大,作用至電機繞組,控制電機按照給定轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)動方向轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)精確伺服控制。控制過程中,電源監(jiān)控模塊實時監(jiān)控功率電源過壓、欠壓和過流狀態(tài),實現(xiàn)功率電路保護。輸出狀態(tài)采集模塊周期監(jiān)控功率電路輸出狀態(tài),參與BIT邏輯運算,實現(xiàn)電機故障診斷。

        2硬件設(shè)計

        2.1控制器電路設(shè)計

        控制器電路的主要功能是結(jié)合電機位置狀態(tài)反饋信號、電機相電壓、相電流等信號實現(xiàn)電機控制算法。本文采用意法半導(dǎo)體公司專門針對電機控制推出的8位高性價比單片機STM8S105實現(xiàn)電機算法控制。圖2所示為控制器最小系統(tǒng)。

        其工作頻率可達(dá)16MHz,寬電壓工作:2.95V-5.5V,溫度范圍-40℃~125℃,采用三級流水線哈佛架構(gòu),具備豐富的外設(shè)資源,包括7通道10位A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換時間小于5微秒,1路SPI接口,1路PC接口,配置25路獨立通用輸入輸出接口,芯片開發(fā)資源豐富,技術(shù)支持完備,且價格低廉,特別適用于低成本、高性能永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)開發(fā)。

        芯片配置4路定時器,其中定時器1為16位高性能控制定時器,利用其互補輸出、死區(qū)控制和中心對齊PWM方式,該定時器可被用于產(chǎn)生PWM斬波信號,定時器1發(fā)出的PWM信號經(jīng)功率驅(qū)動電路作用至上橋功率管,GPIO發(fā)出的控制信號經(jīng)功率驅(qū)動電路作用至下橋功率管。

        2.2驅(qū)動電路設(shè)計

        驅(qū)動電路的主要功能是將控制器發(fā)出的驅(qū)動信號,經(jīng)放大,控制功率MOSFET開通和關(guān)斷,為電機提供三相電流。DRV8301是11公司專門針對三相電機驅(qū)動應(yīng)用的柵極驅(qū)動器,芯片內(nèi)部集成死區(qū)電路,具備電源電壓欠壓、過壓保護,電流過流、過熱保護等功能,保證系統(tǒng)可靠工作。芯片可驅(qū)動6路N溝道MOSFET場效應(yīng)管,支持寬電壓范圍(6V到60V)工作,最大峰值灌電流2.3A,拉電流1.7A。芯片運用自舉技術(shù)簡化了硬件結(jié)構(gòu),省去了多路輔助電源。DRV8301驅(qū)動芯片內(nèi)部功能框圖如圖4所示,主要包括Buck變換電路、控制和保護邏輯、三相功率橋驅(qū)動和兩路電流檢測運放。

        DRV8301內(nèi)部集成了Buck變換電路,與TPS54160功能相同,供外部控制器或其他模塊供電,驅(qū)動能力為1.5A。Buck變換電路與芯片內(nèi)部其他功能獨立,驅(qū)動電路故障情況時,電源芯片正常工作,保證了系統(tǒng)的可靠工作。DRV8301還包括兩路電流檢測放大電路,實現(xiàn)電機相電流的精確放大,運放通過偏執(zhí)電壓設(shè)置,支持雙向電流檢測,運放檢測電路可通過SPI實現(xiàn)放大增益配置,從而滿足不同電壓范圍采集要求,提高采集精度。

        2.3電源監(jiān)控電路設(shè)計

        永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)中,電源必須支持短暫持續(xù)時間的高壓浪涌,同時必須對電機負(fù)載實現(xiàn)過電壓瞬變的保護,并提供繼續(xù)運行能力。系統(tǒng)選用凌力爾特公司的專用芯片LTC4364實現(xiàn)。LTC4364專為抑制高壓浪涌和抑制輸出電壓而設(shè)計,具有理想二極管特性,保護負(fù)載免遭高電壓瞬變的損壞。LTC4364芯片的HGATE管腳驅(qū)動N溝道MOSFET(V1),以限制電源瞬變或過流過程中輸送至負(fù)載電路的電壓和電流。正常情況下處于導(dǎo)通狀態(tài),并提供低阻抗通路;而在過壓和過流情況下負(fù)責(zé)耗散功率。DGATE管腳驅(qū)動另一個N溝道MOSFET(V2),替代實現(xiàn)反向輸出保護和輸出電壓保持功能的肖特基二極管,實現(xiàn)電源輸入防反保護,并在輸入短路時,隔斷反向電流。LTC4364通過監(jiān)測SENSE引腳和OUT引腳之間的電阻電壓,實現(xiàn)過流保護,當(dāng)二者之間的電壓差大于50mV時,將關(guān)斷V1場效應(yīng)管。LTC4364可精確地監(jiān)視輸入電源的過壓(0V)和欠壓(UV)情況,計算公式分別為公式(1)和公式(2)。LTC4364電路原理如圖5所示。

        2.4位置信號采集電路設(shè)計

        永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)低速時速度和位置測量容易失真,系統(tǒng)一般結(jié)合霍爾傳感器和光柵編碼器(磁編碼器或旋轉(zhuǎn)變壓器)實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速范圍位置、速度和加速度狀態(tài)信息反饋。系統(tǒng)選用MAXON公司的4096CPT,雙通道線性正交編碼器作為速度和位置反饋,電路交聯(lián)圖如圖6所示,正交編碼器發(fā)出的差分信號,經(jīng)SM3490轉(zhuǎn)換后送入FPGA,F(xiàn)PGA依據(jù)A、B信號間的相位關(guān)系,判斷電機轉(zhuǎn)動方向,通過計算A、B信號的頻率,獲取電機轉(zhuǎn)速,通過記錄A、B信號的脈沖個數(shù),獲取電機絕對位置。

        3軟件設(shè)計

        永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)通過實時采集電機位置、速度和電流信號,實現(xiàn)電機精確伺服控制,系統(tǒng)通過定時器TIM1實現(xiàn)PWM脈寬調(diào)制,達(dá)到對電機的穩(wěn)定控制,整個控制系統(tǒng)軟件包括主程序和中斷服務(wù)程序等。主程序用來完成控制系統(tǒng)的時鐘、I/O端口、定時器等部件的初始化、電機運行和故障診斷等工作。中斷程序中通過讀取三個霍爾傳感器狀態(tài)獲取電機轉(zhuǎn)子的位置信息,查表1獲得換向邏輯,中斷服務(wù)程序軟件流程圖如圖7所示。

        4實驗

        實驗采用MAXON公司的三相永磁無刷直流電機EC60作為被控對象,參數(shù)如下:額定功率PN=1,5kW,相電流Iph=2.4A,極對數(shù)P=7,額定轉(zhuǎn)速600r/min,定子相電感L=1.4mH,電子相電阻R=0.504Ω,轉(zhuǎn)矩常數(shù)KT=0.132N/mA。圖8所示為電機相電壓波形,圖9所示為電機相電流波形,實驗結(jié)果證明,本文設(shè)計的控制系統(tǒng)能夠滿足永磁無刷直流電機伺服控制要求。

        5結(jié)論

        本文所設(shè)計的永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)采用ST公司的8位高性能單片機STM8S105實現(xiàn)電機控制算法,功率驅(qū)動電路采用TI公司的DRV8301芯片實現(xiàn)功率驅(qū)動電路和控制器工作電源變換,采用LTC公司的電源專用芯片LTC4364-1實現(xiàn)電源過壓、欠壓和過流故障保護,并配置位置傳感器,可滿足高精度伺服控制需求。本文設(shè)計的系統(tǒng)具備結(jié)構(gòu)簡單、成本低、可靠性高的特性,可廣泛應(yīng)用于中低壓永磁無刷直流電機伺服控制系統(tǒng)。

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