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如何實(shí)現(xiàn)更小、更可靠的實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)

jf_pJlTbmA9 ? 來(lái)源:jf_pJlTbmA9 ? 作者:jf_pJlTbmA9 ? 2023-07-13 15:19 ? 次閱讀

消費(fèi)者每天都會(huì)與各種各樣的系統(tǒng)打交道,這些系統(tǒng)根據(jù)外界條件進(jìn)行相應(yīng)動(dòng)作。以汽車為例,當(dāng)您踩下油門(mén)之后,汽車幾乎瞬間加速,也就是說(shuō),踩完踏板即實(shí)現(xiàn)加速,這之間沒(méi)有明顯延遲。

從汽車示例引出文章主題,我們假設(shè)汽車是一個(gè)系統(tǒng),外界條件(司機(jī))踩下油門(mén)即增加車速,則系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了所謂的“實(shí)時(shí)控制”。實(shí)時(shí)控制是閉環(huán)系統(tǒng)在定義的時(shí)間窗口內(nèi)收集數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)并更新系統(tǒng)的能力。如果系統(tǒng)錯(cuò)過(guò)定義的時(shí)間窗口,其穩(wěn)定性、精度和效率都會(huì)降低??刂颇芰ο陆悼赡軙?huì)影響系統(tǒng)性能;例如,不能達(dá)到所需速度,甚至過(guò)熱。本文將介紹實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)的功能塊,并以機(jī)器人應(yīng)用為例進(jìn)行說(shuō)明。

系統(tǒng)組件之間的通信盡管不必參與系統(tǒng)控制,但也應(yīng)與主控制環(huán)路共同發(fā)揮作用。實(shí)時(shí)控制涉及的主要功能塊包括檢測(cè)(收集數(shù)據(jù))、控制(解釋并使用數(shù)據(jù))和驅(qū)動(dòng)(更新系統(tǒng))(見(jiàn)圖1)。

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圖1:實(shí)時(shí)控制環(huán)路的主要功能塊

下面詳細(xì)介紹這些部分。

檢測(cè)是指測(cè)量電壓、電流、電機(jī)轉(zhuǎn)速或溫度等外部因素。這些關(guān)鍵參數(shù)需要準(zhǔn)確且精密的測(cè)量,以便在特定時(shí)間點(diǎn)為系統(tǒng)提供可靠的數(shù)據(jù)。

中央處理單元將控制技術(shù)應(yīng)用于輸入數(shù)據(jù),以便計(jì)算下一個(gè)輸出命令。微控制器 (MCU)或控制器(比如 C2000?實(shí)時(shí)MCU、基于Sitara? Arm?的MCU、集成式無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)和直流/直流控制器)具有出色的處理能力,有助于確保系統(tǒng)滿足通常為數(shù)微秒到數(shù)毫秒的超短時(shí)間窗口要求。

驅(qū)動(dòng)將計(jì)算的輸出命令應(yīng)用于系統(tǒng),從而控制輸出。改變驅(qū)動(dòng)電力電子系統(tǒng)的脈寬調(diào)制器(PWM)單元的占空比就是一個(gè)驅(qū)動(dòng)示例。有助于增強(qiáng)驅(qū)動(dòng)性能的TI產(chǎn)品包括模擬驅(qū)動(dòng)器、隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器和具有集成柵極驅(qū)動(dòng)器的氮化鎵 (GaN) 場(chǎng)效應(yīng)晶體管。

最后,確定性高速通信接口(例如快速串行接口以太網(wǎng))實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與外部設(shè)備或內(nèi)部組件之間的及時(shí)通信。

以機(jī)器人為例,實(shí)時(shí)控制可精確控制電機(jī)的位置和轉(zhuǎn)速,機(jī)械臂定位精度在100μm以下。通過(guò)持續(xù)測(cè)量電機(jī)電流和電壓以及電機(jī)位置可實(shí)現(xiàn)這一精度級(jí)。處理單元將測(cè)量值與計(jì)算值進(jìn)行比較,如圖2所示,然后根據(jù)比較結(jié)果,調(diào)整發(fā)送至電機(jī)的PWM信號(hào)。此外,為滿足系統(tǒng)的精度和時(shí)間要求,整個(gè)過(guò)程需在幾微秒內(nèi)完成。

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圖2:快速電流環(huán)路圖

實(shí)時(shí)控制也是實(shí)現(xiàn)高效可靠電源系統(tǒng)的基礎(chǔ)。例如,實(shí)時(shí)控制有助于使充電站保持穩(wěn)定的輸出功率,并調(diào)節(jié)流入汽車電池的電流,從而保證電池壽命并避免過(guò)熱。將實(shí)時(shí)控制與MCU和GaN等新技術(shù)相結(jié)合,可提高功率密度和效率,有助于充分降低應(yīng)用的功率損耗。

現(xiàn)代電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的性能持續(xù)提高,因此對(duì)實(shí)時(shí)控制的要求也日益嚴(yán)格。例如,高精度高速計(jì)算機(jī)數(shù)控機(jī)械(控制磨床和車床等各種復(fù)雜機(jī)床的機(jī)械)可在轉(zhuǎn)速超過(guò) 20,000RPM的情況下實(shí)現(xiàn)低于5μm的精度。只有非??斓目刂骗h(huán)路才能實(shí)現(xiàn)上述功能,這意味著信號(hào)測(cè)量和系統(tǒng)調(diào)整之間的延時(shí)時(shí)間通常不到1μs。

鑒于高度時(shí)間敏感的計(jì)算需求,許多設(shè)計(jì)人員都采用了現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列、外部快速模數(shù)轉(zhuǎn)換器和多個(gè)MCU的組合。但是TI的C2000 MCU和Sitara處理器可提高模擬集成度,從而在不到 1μs 的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行電流環(huán)路,即快速電流環(huán)路。通過(guò)在現(xiàn)代控制拓?fù)渲谐浞掷每焖匐娏鳝h(huán)路,設(shè)計(jì)人員能夠以更低的成本開(kāi)發(fā)尺寸更小、性能更高的系統(tǒng)。

使用完全集成式解決方案,比如TI的 MCF8316電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,還可進(jìn)一步降低成本。 這類器件采用預(yù)編程、只需微調(diào)的無(wú)刷直流電機(jī)控制算法,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段,通過(guò)MCU的簡(jiǎn)單I2C接口配置集成的電擦除可編程只讀存儲(chǔ)器即可實(shí)現(xiàn)。它們還提供有硬件配置,支持系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在沒(méi)有MCU的情況下調(diào)整電機(jī)。MCF8316集成了六個(gè)為電機(jī)提供電流的金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管,實(shí)現(xiàn)了采用7mm x 5mm封裝的完整實(shí)時(shí)電機(jī)控制解決方案。

實(shí)時(shí)控制是電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、電器、電動(dòng)和混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、電力輸送、電機(jī)驅(qū)動(dòng)和機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域的重要組成部分。為進(jìn)一步提高響應(yīng)速度,上述所有應(yīng)用需要不斷縮短執(zhí)行動(dòng)作的時(shí)間窗口。TI全套的檢測(cè)、處理、控制和通信技術(shù)可提供高電源效率和性能以及低延遲響應(yīng)時(shí)間,有助于實(shí)現(xiàn)更小、更可靠的實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)。
責(zé)任編輯:彭菁

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