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        基于DSP的交流異步電機高精度調速系統設計

        作者: 時間:2011-03-10 來源:網絡 收藏

        2.3 高速隔離電路
        為實現低壓數字電路和高壓功率電路之間的電氣隔離,通常采用光耦隔離,另外,由于SVPWM算法輸出信號頻率較高,需要反應速度較快的光耦,普通的P521光耦無法滿足速度要求,故設計中采用的是一款專用的IPM驅動芯片HCPL-4504。
        HCPL-4504是美國安捷倫公司專為IPM等功率器件設計的高速光電隔離接口芯片,瞬間共模比為15 kV/μs,內部集成高靈敏度光傳感器,可以準確、快速反應信號變化狀況,極短的寄生延時合適于IPM,是功率器件接口的完美解決方案。
        2.4 電平轉換驅動電路
        由于HCPL-4504需要的的驅動電流為16 mA,而為3.3 V TTL電平標準,其輸出的電流只有nA數量級,因而無法直接驅動。因此,系統需要增設電平轉換驅動電路,如圖2所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/150971.htm

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        選用的芯片SN74ALVC164245是TI公司推出的一款3態輸出電平轉換芯片,提供2×8道的3.3 V轉5 V(反之亦可)的電平轉換接口,最大可輸出24 mA電流,其中A端為5 V電平,B端為3.3 V電平。
        2.5 霍爾電流傳感器
        霍爾電流傳感器是利用霍爾效應來測量電流的,不僅能測直流電流,也能測交流電流,測量精度和量程比電流互感器高,受溫度影響很小,且不會產生電流過載?;魻栯娏鱾鞲衅鞯墓臉O低,這是其他互感器無法達到的。系統采用QBC-SY/SYW系列閉環霍爾電流傳感器,該系列電流傳感器的初、次級之間是絕緣的,具有超強抗干擾能力,用于測量直流、交流和脈動電流。交流互感器連接圖如圖3所示。

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        該款傳感器集成了調理電路,在最大可測量輸入電流3 A條件下,輸出電壓4 V。由于驅動電機的額定輸入電流為1.12 A,所以其最大輸出電壓可達,但這并不符合TMS320F2812的輸入要求,故還需要另加上一組信號調理電路,將輸出電壓從±1.5 V調理到0~3 V,才能符合內部3.3 V A/D參考電壓的要求。
        信號調理電路需使用RC 4558和TLV431兩種芯片,其中RC 4558為雙路高性能運放;TLV431為低壓可調精密分流穩壓器,用作輸出一個1.5 V的恒定電壓供給信號調理電路使用。信號調理電路工作原理為:當電壓信號輸入時,先利用放大器作一級跟隨處理,然后進行反相,最后進行加法運算。具體電路圖如圖4所示。

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        2.6 旋轉編碼器
        為了實現矢量控制,就必須對電動機的實際轉速進行測量,因為TMS32F2812本身的事件管理器中有正交編碼脈沖電路,用于連接光電編碼脈沖以獲得旋轉機械的位置和速率,方案中轉速測量就采用旋轉編碼器。
        系統綜合考慮后選擇了ELTRA公司的EL40A1024Z5增量式編碼器作為系統得測速單元。其分辨率達到了1 024脈沖/轉,帶有零脈沖,輸出電平為NPN集電極開路輸出,可直接連接,測量轉速最高可達6 000轉。
        TMS320F2812有兩個事件管理器(EVA、EVB),每個事件管理器(EV)模塊都有一個正交編碼器脈沖(QEP)電路,它們可以直接與編碼器相連,用來檢測轉速。如果電路被使能,那么可以對從CAP1/QEP1和CAP2/QEP2(EVA)或CAP4/QEP3和CAP5/QEP4(EVB)引腳上輸入的正交編碼脈沖進行解碼和計數。當QEP電路被使能,CAP1/CAP2和CAP4/CAP5引腳上的捕獲功能將被禁止。



        關鍵詞: DSP

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