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        簡化三相BLDC電機控制和驅動系統的策略

        作者:BrianChu 時間:2014-08-26 來源:電子產品世界 收藏
        編者按:  摘要:高度集成的半導體產品不僅是消費類產品的潮流,同時也逐步滲透至電機控制應用。與此同時,無刷直流(BLDC)電機在汽車和醫療應用等眾多市場中也呈現出相同態勢,其所占市場份額正逐漸超過其他各類電機。隨著對BLDC電機需求的不斷增長以及相關電機技術的日漸成熟,BLDC電機控制系統的開發策略已逐漸從分立式電路發展成三個不同的類別。這三類主要方案劃分為片上系統(SoC)、應用特定的標準產品(ASSP)和雙芯片解決方案。每種策略都有其各自的優缺點。本文將論述這三種方案及其如何在設計的集成度和靈活性之間做出權衡

          圖3給出了雙芯片解決方案示例,其搭配使用功能豐富的三相電機驅動器與高性能數字信號控制器(DSC)來驅動六個N溝道MOSFET,實現了永磁同步電機(即PMSM,一種無刷電機)的磁場定向控制。如果簡單的六步控制架構已經足夠,則可以使用成本低廉的低檔8位來替代DSC。當選擇具有近似額定功率的電機時,即便不改變驅動電路也能實現上述控制。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/262213.htm

          總的來說,采用電機驅動器時,電機系統設計人員不僅使用的元件數最少,而且靈活性也可達中等程度。但是,這類高度集成的解決方案各自有不同的局限性,例如固定的功能、有限的存儲容量和處理能力。表1比較了上述三種主要的策略。

          與分立式設計相比,現代與驅動解決方案不僅降低了物料成本,而且縮短了系統開發時間,同時對構建針對所選電機進行優化的系統沒有影響。半導體供應商提供的硬件以及固件參考設計和庫可極大地縮短開發時間,從而加快將高級和驅動概念投入市場的步伐。

          參考文獻:
          [1]AN1160, “Sensorless BLDC Control with Back-EMF Filtering Using a Majority Function”, DS01160, Microchip Technology Inc., 2008.
          [2]AN1078, “Sensorless Field Oriented Control of a PMSM”, DS01078, Microchip Technology Inc., 2010
          [3]MCP8024, “3-Phase Brushless DC (BLDC) Motor Gate Driver with Power Module”, DS20005228, Microchip Technology Inc., 2013
          [4]dsPIC33EP64MC202, “16-Bit Microcontrollers and Digital Signal Controllers with High-Speed PWM, Op Amps and Advanced Analog”, DS70000657, Microchip Technology Inc., 2013
          [5]MTD6505, “Sinusoidal Sensorless 3-Phase Brushless DC Fan Motor Driver”, DS22281, Microchip Technology Inc., 2011
          [6]MCP14700, “Dual Input Synchronous MOSFET Driver”, DS22201, Microchip Technology Inc., 2013


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