0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

復雜BLDC控制帶來更高效電機應用

Robot Vision ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:Sisyphus ? 2023-09-21 01:19 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)從簡單的電動工具到復雜的機器人,許多機器設備都使用無刷直流電機BLDC將電能轉換為旋轉運動。在低能效電機漸漸滿足不了各行各業(yè)需求的今天,高能效的無刷直流電機完成對低能效電機的替代已經是大勢所趨。

在高效率、高扭矩、低噪音、長壽命、響應快速等優(yōu)勢的加持下,越來越多電動設備開始向BLDC轉變。雖然BLDC有著這么多優(yōu)勢,但實現(xiàn)BLDC的控制是相對較難的。

BLDC控制的實現(xiàn)

工作原理上來看,BLDC作為電機,其基本構造也是定子加轉子,定子是通電的線圈,轉子是永磁體。根據(jù)電磁感應原理,只要給定子上的線圈接入適當方向的電流,讓產生的磁極方向與永磁體的磁極對應,就可以旋轉起來。也就是說,控制電流的大小和方向,就能控制BLDC轉子的旋轉。

對轉子的旋轉完成了控制還不夠,因為此時還不知道轉子的位置。為了控制BLDC,需要BLDC電機控制要求了解電機進行整流轉向的轉子位置和機制。對于閉環(huán)速度控制,有兩個附加要求,即對于轉子速度或電機電流以及PWM信號進行測量,以控制電機速度以及功率。

如何得知轉子當前的位置,分出了有感和無感兩類控制策略。有感控制最常見的是使用霍爾傳感器,給轉子位置提供最直接最有效的檢測。不過有感的方案不可避免地會使電機的體積變大,需要的信號引線增多,生產成本增加。

特別是在某些應用中,如果環(huán)境存在偏極端的高溫高壓工況,額外配置的位置傳感器可能會受到影響,進而影響整個電機系統(tǒng)的可靠性,有系統(tǒng)運行失效的風險。

無感的控制雖然則進一步加大了BLDC的控制難度,沒有了額外的傳感器,那么控制算法勢必會更加復雜,同時還需要引入前饋控制、觀測器等概念。但在不需要編碼器等額外的傳感器的情況下完成控制雖說更復雜,但無感控制也帶來了更簡潔的電機結構并且降低了傳感器失效風險。

目前我們常見的BLDC,硬件配置層面絕大多數(shù)控制方式都以六個功率開關器件構成的電子換相電路搭配成全橋,控制和驅動組合,再加上位置反饋電路和電流采樣電路。軟件層面則是方波、正弦波控制。

六步換相控制與FOC控制


在方波驅動里,六步換相是使用的非常多的控制手段。六步換相意為在任意時刻三相BLDC只有兩相通電,另一相開路,三相兩兩通電,共有六種組合,以一定的順序每60°變化一次,每360°電周期換相6次,換相發(fā)生在兩個相鄰狀態(tài)的切換瞬間,由開關管切換完成。以此產生旋轉的磁場,拉動永磁體轉子隨之轉動。

對于有感的控制方案來說,三個位置傳感器每當電機每轉過60個電角度,其中一個霍爾傳感器就會改變狀態(tài)。而對于無感的控制來說,是沒有位置傳感器的,那要如何判斷電機轉子位置呢?

無感需要依靠反電動勢來確定,此時位置反饋電路被替代為反電動勢過零檢測電路。每當電機發(fā)生換向時,反電動勢的電壓極性發(fā)生變化,即反電動勢經過零值。通過識別反電動勢過零點,來識別轉速位置換向的過程。不過無感的方式復雜很多,電機轉速為零或較低的情況下很難檢測到。

六步換相是非常經典的電機控制方案,實現(xiàn)起來也很簡單,不過方波控制存在比較大的轉矩脈動,會有比較大的噪音。FOC則是一個復雜且強大的BLDC控制方法,無感FOC則進一步加大了控制難度。

現(xiàn)在FOC、無感FOC功能幾乎已成為BLDC MCU的標配,是體現(xiàn)控制能力的核心競爭力。也有叫做VC的說法,雖然FOC和VC二者概念上是有差異的,但在大多數(shù)場景里,二者指的是同一種控制方法,即通過精確地控制磁場大小和方向實現(xiàn)更平穩(wěn)的轉矩控制、更小的噪聲、更高的效率以及更高速的動態(tài)響應。

目前FOC正弦波控制已在很多應用上逐步替代傳統(tǒng)的控制方式,尤其是在運動控制行業(yè)中,其高效的特點、準確的特點優(yōu)勢很明顯。FOC全稱磁場定向控制,拆分開來磁場、定向和控制也是該技術實現(xiàn)的步驟。

首先通過SVPWM合成矢量磁場,再通過各種檢測手段測量轉子位置,最后根據(jù)期望的定子磁場矢量對磁場的大小和方向進行準確控制。FOC解決了精確控制的難題,同時FOC在最高轉速下正反轉切換仍然能夠非常順暢,這些都是其他控制無法實現(xiàn)的獨特優(yōu)勢。

而且雖然絕大多數(shù)應用用開環(huán)控制就能解決,但對于高性能的電機運控應用來說,閉環(huán)控制是必需的。FOC不僅提供了優(yōu)良的速度、轉矩輸出性能,還解決了自然坐標系上實現(xiàn)電機速度、電流閉環(huán)負反饋控制難的問題。

無感FOC,現(xiàn)在越來越多BLDC驅控IC上都能看到它的身影。無感FOC即在不使用額外位置傳感器的情況下實現(xiàn)磁場定向控制。沒有了額外的傳感器,那么控制算法勢必會更加復雜,同時還需要引入前饋控制、觀測器等概念。目前常見的無感FOC會采用反電動勢觀測或者高頻注入來實現(xiàn)無感FOC。

二者各有利弊,各種反電動勢觀測魯棒性強,在電機中高速運行場景里很常見,能非常順暢地提供位置觀測。但電機轉速為零或較低的情況下反電動勢太微弱,觀測誤差會增加,大大削弱電機帶載能力。高頻注入現(xiàn)在應用得也越來越多,雖然高頻注入對電機的凸極效應要求非常高,但是高頻注入能帶載起動并突加負載運行。

小結

總的來看,BLDC的控制雖然在原理上和有刷電機相似,但實現(xiàn)起來卻要難的多,BLDC需要復雜的控制器才能將單個直流電源轉換為三相電壓,而有刷電機可以直接通過調節(jié)直流電壓來控制。而且FOC控制的鋪開,其高效率優(yōu)勢對BLDC驅控硬件的性能要求提高了不少,成本上會高出不少,同時還需要電機參數(shù)相匹配。不過復雜的控制為電機應用帶來了更高的效率和更精準的控制。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • BLDC
    +關注

    關注

    202

    文章

    776

    瀏覽量

    96609
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    BLDC電機驅動電路圖 BLDC電機的工作原理和基本組成

      BLDC電機,即無刷直流電機,是一種利用電子換向器進行換向的直流電機。相較于傳統(tǒng)的有刷直流電機,BL
    的頭像 發(fā)表于 06-27 15:52 ?2296次閱讀
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>電機</b>驅動電路圖 <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>電機</b>的工作原理和基本組成

    BLDC電機控制算法詳解

    無刷直流電機(Brushless DC Motor,簡稱BLDC電機)以其高效率、高可靠性和低噪音等特點,在工業(yè)、家電和汽車等領域得到了廣泛應用。為了實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 06-14 10:49 ?691次閱讀

    BLDC電機與變頻器的區(qū)別

    電機技術不斷發(fā)展的今天,BLDC電機(Brushless Direct Current Motor,無刷直流電機)以其高效、低噪音、長壽命
    的頭像 發(fā)表于 06-12 17:16 ?834次閱讀

    STM32如何詮釋電機控制創(chuàng)新 如何更高效更智能

    為了提高電機系統(tǒng)的效率,電機控制技術大有可為。通過采用性能更高、集成度更高的半導體器件,功能強大且安全的微
    發(fā)表于 06-06 10:44 ?649次閱讀
    STM32如何詮釋<b class='flag-5'>電機</b><b class='flag-5'>控制</b>創(chuàng)新 如何<b class='flag-5'>更高效</b>更智能

    bldc直流無刷電機怎么測量好壞呢

    至關重要。 1. 了解BLDC電機的基本原理 在開始測量之前,了解BLDC電機的基本原理非常重要。BLDC
    的頭像 發(fā)表于 06-04 16:55 ?857次閱讀

    bldc電機工作原理 bldc電機和普通電機區(qū)別

    的工作原理,以及它與普通電機的區(qū)別。 一、BLDC電機的工作原理 結構組成 BLDC電機主要由定子、轉子、位置傳感器和電子
    的頭像 發(fā)表于 06-04 16:46 ?1034次閱讀

    bldc變頻電機是皮帶嗎 bldc電機是皮帶還是直驅

    BLDC(無刷直流)電機是一種電動機,它使用電子換向器來控制電動機的磁場,而不是傳統(tǒng)的碳刷和換向器。這種設計使得BLDC電機具有
    的頭像 發(fā)表于 06-04 16:41 ?2245次閱讀

    BLDC電機的矢量控制介紹

    無刷直流電機是矢量控制的主要選擇,其中磁場定向是主要方法。通過使用無刷電機的矢量控制(FOC),可以獲得最高效率,高達95%,并且對于高速操
    的頭像 發(fā)表于 01-11 11:47 ?1269次閱讀
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>電機</b>的矢量<b class='flag-5'>控制</b>介紹

    BLDC電機的梯形整流換向

    與傳統(tǒng)的有刷直流電機相比,BLDC電機具有更高的效率、更長的使用壽命和更低的維護成本。然而,要實現(xiàn)BLDC
    的頭像 發(fā)表于 01-11 11:06 ?699次閱讀
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>電機</b>的梯形整流換向

    bldc變頻電機和直驅變頻電機區(qū)別

    BLDC變頻電機和直驅變頻電機是現(xiàn)代高效電機的兩種主要類型。它們都具有高效、可靠和低噪音的特點,
    的頭像 發(fā)表于 12-14 15:59 ?7924次閱讀

    bldc變頻電機和直驅變頻電機區(qū)別

    bldc變頻電機和直驅變頻電機區(qū)別 BLDC變頻電機和直驅變頻電機是現(xiàn)代
    的頭像 發(fā)表于 12-07 15:29 ?6038次閱讀

    提升汽車應用中無刷直流(BLDC)電機控制器的散熱性能

    ,散熱不良導致的高溫可能會對附近元器件的性能產生負面影響。在 BLDC 電機產品應用中,車用子系統(tǒng)的設計者不斷尋找并思考如何降低耗散功率和發(fā)熱量,并且精心設計控制器電路板以實現(xiàn)更高效
    發(fā)表于 11-24 14:25 ?929次閱讀
    提升汽車應用中無刷直流(<b class='flag-5'>BLDC</b>)<b class='flag-5'>電機</b><b class='flag-5'>控制</b>器的散熱性能

    BLDC市場穩(wěn)定增長,電機更高性能發(fā)展,核心控制技術如何助力?

    控制BLDC的核心主題,更高電機性能均需要控制芯片予以實現(xiàn),這對芯片設計公司不斷提出更高的要
    的頭像 發(fā)表于 11-12 02:04 ?2928次閱讀
    <b class='flag-5'>BLDC</b>市場穩(wěn)定增長,<b class='flag-5'>電機</b>向<b class='flag-5'>更高</b>性能發(fā)展,核心<b class='flag-5'>控制</b>技術如何助力?

    高效BLDC控制和FOC先進控制對比

    從工作原理上來看,BLDC作為電機,其基本構造也是定子加轉子,不過其定子和轉子和有刷電機是相反的。BLDC的定子是通電的線圈,轉子是永磁體。那么根據(jù)電磁感應原理,只要給定子上的線圈接入
    發(fā)表于 10-26 11:10 ?4468次閱讀

    BLDC驅控芯片:從復雜電機控制到驅控一體,集成度不斷提高

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)BLDC高效率優(yōu)勢對驅控硬件的性能要求提高了不少,成本上會高出一籌,同時還需要電機參數(shù)相匹配。不過更為復雜控制
    的頭像 發(fā)表于 10-26 00:15 ?3495次閱讀