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成本經(jīng)濟的低噪聲有刷直流電機控制解決方案

作者: 時(shí)間:2008-04-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  有刷直流()電機廣泛被用于多種應用中,包括許多小型設備和小家電。傳統上,小型設備/家電市場(chǎng)采用模擬控制方法來(lái)驅動(dòng)電機。低成本單片機電機控制帶來(lái)方法的重大革新。BDC電機結合帶有智能的單片機即增強了此類(lèi)小型設備的功能,同時(shí)又提高了能源效率。

  本文描述了BDC電機的基本工作原理和應用。此外,本文還給出了采用單片機的一種低成本實(shí)用BDC電機控制方案。在BDC電機中采用高效的單片機設計可以獲得運行噪聲小、速度和扭矩控制精度高的低成本。

  有刷直流(BDC)電機的工作原理

  圖1示出的是BDC電機的基本構造。圖中畫(huà)出的組件包括定子、轉子、電刷和。定子和轉子磁場(chǎng)相互作用驅動(dòng)電機旋轉。有刷的類(lèi)型根據電機定子或外殼中磁場(chǎng)的產(chǎn)生方式來(lái)劃分。根據有刷的類(lèi)型,定子磁場(chǎng)可以由永磁鐵或定子中的繞組產(chǎn)生。對于后一種情況,與轉子繞組可以是并行、串行、或混合方式連接。這三種有刷分別稱(chēng)為并激電動(dòng)機、串激電動(dòng)機和復激電動(dòng)機。

  

  

  定子產(chǎn)生靜止磁場(chǎng)。這一靜止磁場(chǎng)圍繞在電樞(或稱(chēng)轉子)的周?chē)?。外加電源激發(fā)出電樞磁場(chǎng)。BDC電機軸上還有兩個(gè)圓弧形的銅片,稱(chēng)為換向片。電機轉動(dòng)時(shí),碳質(zhì)的電刷在上滑動(dòng)。這樣就可以產(chǎn)生一個(gè)與定子的靜止磁場(chǎng)相吸引的旋轉磁場(chǎng)。電樞和中的電流由電池或其它直流電源供給(永磁BDC電機沒(méi)有)。電池(或直流電源)提供恒定的直流電壓。電壓幅度決定了電機的轉速,因此是電池或直流電源是一個(gè)線(xiàn)性。改變BDC電機速度的最有效方式是采用脈寬調制()技術(shù)。技術(shù)是以固定的頻率開(kāi)關(guān)。改變信號的脈沖寬度可以調節電機的速度。脈沖高低電平間的比例稱(chēng)為PWM信號的占空比。直流電池電平的幅度等于PWM信號的平均幅度。

  應用實(shí)例:?jiǎn)纹瑱C/電機控制實(shí)例

  單片機設計中帶有內建的外設,因此只需要最少量的外部元器件就可以容易地實(shí)現BDC電機的速度和方向控制。PIC16F684是一款14引腳單片機,對于低成本雙向BDC電機控制非常理想。之所以選擇PIC16F684 做為例子,是因為這款單片機帶有內建的外設,只需要最少量的外部元器件就可以容易地實(shí)現BDC電機的速度和方向控制。這款單片機的兩大特點(diǎn)對于BDC電機控制非常有用。首先,片上內建有增強捕獲/比較/PWM(ECCP)模塊,當配置為全橋模式時(shí),可以提供直接驅動(dòng)H橋電路所需要的PWM信號。H橋電路可以為電機提供雙向電流驅動(dòng)。PIC16F684第二個(gè)非常適合電機控制器的特點(diǎn)是可以產(chǎn)生頻率高達31.2 kHz的8位PWM信號。對于電機控制應用來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)很重要,因為低于20 kHz的頻率會(huì )導致電機產(chǎn)生人聽(tīng)覺(jué)范圍內的噪聲。不需要增加任何外部時(shí)鐘源,PIC16F684 就可以提供高于聽(tīng)覺(jué)頻率的8。為了獲得高出聽(tīng)覺(jué)頻率范圍的頻率,此前的單片機需要在運行時(shí)降低PWM的分辨率。與其它具備ECCP的單片機相比,PIC16F684體積小且成本效率高。利用片上ECCP模塊做為PWM硬件發(fā)生器,而不是采用過(guò)去的軟件,寶貴的單片機處理器資源可以用于完成其它任務(wù)。

  此類(lèi)應用中使用的片上外設除ECCP模塊外,還有一個(gè)內部10位模數轉換器(ADC)。ECCP有(可捕獲定時(shí)器寄存器的16位值)、幾個(gè)比較器和4個(gè)PWM。在無(wú)傳感器的BDC電機控制應用中,4個(gè)PWM通道是一個(gè)重要優(yōu)勢。如圖2所示,配合外部橋和4個(gè)FET驅動(dòng)器件,單片機的PWM模塊可以容易地實(shí)現雙向電機控制。

  

  

  圖2中的低成本BDC電機控制系統在全橋PWM模式下使用ECCP。用戶(hù)可容易地配置PWM占空比,并實(shí)時(shí)改變單片機內部振蕩器。此外,利用單片機片上的一個(gè)10位ADC來(lái)測量反向電動(dòng)勢(EMF),PIC16F684可以容易地跟蹤電機的轉速(RPM)。

  本應用中的硬件有三個(gè)主要部分。一個(gè)電源級、一個(gè)通信模塊(RS-232)和一個(gè)RPM及電流測量級。電源級包括提供BDC電機雙向控制的全H橋。PIC16F684通過(guò)RC2、RC3、RC4和RC5引腳連接到H橋。從RA5引腳通過(guò)一個(gè)RS-232端口可以將有關(guān)PWM占空比、單片機振蕩器速率、電機RPM和電流值等指令和信息發(fā)送給計算機。雖然實(shí)際生產(chǎn)出來(lái)的設備很可能并沒(méi)有這樣一個(gè)通信接口,但在開(kāi)發(fā)階段這樣一個(gè)通信接口非常有用。在實(shí)際產(chǎn)品中,RA5可以被賦予不同的用途,如點(diǎn)亮狀態(tài)指示LED或者讀取電位計輸入。

  通過(guò)測量電機的反向EMF電壓,不需額外傳感器即可以獲得電機轉速(RPM)。電機轉速與反向EMF電壓直接成正比。BDC電機是一種感性負載。電機上感生的電壓等于電機電感乘以dI/dt 。將對應FET關(guān)斷(OFF)即可以測量反向EMF電壓。這會(huì )產(chǎn)生一個(gè)反方向流過(guò)電機的電流。PIC16F684中的ADC模塊可以測量出EMF電壓。

  通過(guò)測量MOSFETs、QB 和 QD, 以及地之間電流檢測電阻上的高端電壓可以獲得電流值。 選擇適當的電阻值時(shí)需要考慮最大電流和功耗。PWM信號驅動(dòng)BDC電機。H橋電路僅在PWM信號處于高電平時(shí)才吸收電流。采用一個(gè)采樣和平均算法在多個(gè)PWM周期測量結果的基礎上算出電流值和電機轉速。

  對低成本高能效BDC電機解決方案感興趣的Microchip公司主要客戶(hù)對于PIC16F684外設的定義做出很大貢獻。目前,Microchip正與幾大設備生產(chǎn)商合作,他們迫切希望將現有BDC電機控制電路更換為更為智能和先進(jìn)的單片機解決方案。



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