摘要:介绍了ML4425脉宽调制电机控制器的功能及其应用。 关键词:三相直流无刷电机;无传感器;反电势取样器;锁相环
压控振荡器在VCO/TACH脚提供一个TTL兼容的时钟输出,它与SPEEDFB脚的VCO输入电压成比例。VCO频率与电压之间的比例常数KV,是由图5中接RVCO脚的80.6kΩ电阻器和接CVCO脚的一只电容器来设定的。RVCO设置的电流与SPEEDFB端的VCO输入电压成比例。该电流用于在2.3V~4.3V范围内对CVCO充电和放电,如图7所示。 在CVCO脚产生的三角波对应于VCO上的时钟脉冲。比例常数KV应当这样设定,即当VCO输入等于或稍小于VREF时,VCO输出频率对应于最大的换向频率或最大电机速度。CVCO可用式(2)计算 CVCO=(2) VCO脚上的最大频率由式(3)求出 fMAX=0.05×N×RPMMAX(3) VCO/TACH脚的电压等于转子的速度。SPEEDFB脚的电压由反向电势取样器控制。 3?7反电势取样器 压控振荡器的输入端是反电势取样器。输入到反电势取样器的反电势传感脚FB?A、FB?B和FB?C,需要一个电机相位引线的信号,它低于ML4425的电源电压VDD值。相位传感的输入阻抗是8kΩ。这就需要一只电阻RES1串联在电机相位引线,见图8,它可由式(4)求得 RES1=(670Ω/V)×(VMOTOR-10V)(4)
无传感器的直流无刷电机控制器ML4425及其应用(2)
这就使ML4425能够比较反电势对电机中性点的信号而无须从Y形绕组的电机引出一根线。对于三角形绕组的电机不存在物理的中性点,所以该参考基准点应能在任何情况下来计算。 反电势取样器测量电机的相位,是没有驱动时的相位。也就是说如果LA和HB均导通,那么相位A被驱动为低电平,相位B被驱动成高电平,而相位C则被取样。已取样的相位提供一个反电势信号,它对照比较电机的中性点。 取样器由换向状态机器控制。已取样的反电势信号,经一个误差放大器与中性点相比较。误差放大器的输出端,则向SPEEDFB脚输出充电电流或放电电流,使它向VCO提供控制电压。 3?8反电势传感的锁相环换向控制 由换相状态机器、压控振荡器和反电势取样器三个单元组成一个锁相环路,它跟踪在反电势信号上的换向时钟脉冲。完整的锁相环路方框见图9。锁相环路需要一个导引滞后滤波器,它由SPEEDFB脚外部元件来设置。这些元件可由式(6)、式(7)、式(8)计算CSPEEDFB1=0.25××(6)RSPEEDFB=2×M×ln×(7) CSPEEDFB2=CSPEEDFB1×(M-1)(8) 3?9起动时序 当电源最先加到ML4425电动机处于静止状态时,反电势等于零。电机需要旋转,使反电势取样器锁定在转子位置,并且使电动机换向。ML4425采用开环起动技术,使转子从静止到足够快的速度,从而使能够传感反电势。起动由三个状态组成:校准状态,斜升状态和转动状态。 1)校准状态(复位) 在电机可以起动之前,转子必须处在已知位置。当电源最先加到ML4425时,控制器被复位到校准状态。校准状态使输出驱动器LB、HA、HC导通,在第一个换向状态进入中心位置之前,把电机校准到电气30°位置上。这就是表2中换向状态里的R状态。校准状态必须有足够长的持续时间,使电机及其负载稳定在该位置上。 校准状态时间是由接CAT脚的电容来设定的,见图10。CAT由恒流750μA充电,使CAT脚电压从0V升到1?5V,直到校准比较器关闭结束校准状态。CAT的起始点数值按式(9)计算 CAT=(9) 如果校准时间不够长,无法满足转子可靠的起动,那么应增大CAT值,直到满足希望的性能为止。 2)斜升状态 当校准状态结束时,控制器进入斜升状态。斜升状态按表2所列从状态A到F开始换向,从而在一个固定的时间段里使换向频率以及电机的转速呈直线上升。这就使电机达到一个足够高的转速,使反电势取样器跟踪换向到电机的反电势上。 ML4425停留在斜升状态的时间,由接CRT脚的电容器来确定,见图10。CRT由恒流750μA充电,使CRT脚电压从0V升到1?5V,直到斜升比较器关闭结束斜升状态。这就给出了一个固定的斜升时间。CRT由式(10)计算
3)转动状态(反电势传感) 当斜升状态结束时,控制器进入转动状态。在转动状态中,反电势传感有效,并且换向已处在锁相环的控制下。电机的速度现由速度控制环调节。 3?10PWM速度控制 速度控制由SPEEDSET端设置的一个速度指令来完成,该脚输入电压为0~6.9V(VREF)。速度指令的精确度由外部元件RVCO和CVCO确定。有几种方法可用于控制ML4425的速度指令。一种方法是用一只10kΩ电位器接于脚VREF和地端之间,其中心可调端则接SPEEDSET。如果SPEEDSET由微处理器控制,那么其数-模转换器DAC可用VREF作为它的输入参考基准,见图11。 通过一个跨导误差放大器,将速度指令与从SPEEDFB来的传感速度作比较。速度误差放大器的输出是SPEEDCOMP。该SPEEDCOMP脚被箝位在两个电压之间:一是高于3?9V的一个二极管压降(约4?6V)上,另一是低于1?7V的一个二极管压降(约1?0V)上,以防止速度环路“卷紧(wind?up)”。速度环的补偿元件接该脚,见图11。速度环的补偿元件由式(11)、式(12)计算 CSC=(11) RSE=(12) 式中:fSB是速度环路的频带宽度(Hz)。 将SPEEDCOMP脚上的电压与斜升振荡器进行比较,可产生一个PWM占空比。脉宽调制的斜升振荡器产生一个1?7V~3?9V的锯齿波函数,见图11。在加电时一个低于1?7V的二极管压降(约1?0V)作为负极性箝位起动振荡器。斜坡振荡器的频率由一只接地电容器CIOS设定,可用式(13)选用 CT=(13) 式中:fPWM是PWM的频率(Hz)。 来自速度控制环的PWM占空比开启电流限制一次起动,以控制LA、LB和LC输出驱动器。 3?11交叉传导比较器 当ML4425从校准状态进入斜升状态时,在三相桥式功率级存在着交叉传导的可能性。这种交叉传导会发生在HC导通的校准状态,也就是表2中的R状态,以及发生在控制器转变到状态A的斜升状态,此时HC关断而LC则导通。由于功率器件的导通时间和截止时间存在差异,也会引起交叉传导。为了解决这个问题,LC输出驱动器被迫关断,直到HC等于VDD-3V为止,如图12所示。 3?12制动刹车 当脚BRAKE被拉低到小于1?4V时,低边输出驱动器LA、LB、LC均导通,而高边输出驱动器HA、
无传感器的直流无刷电机控制器ML4425及其应用(2)
3?13欠压锁定 欠压锁定用于在低VDD条件下保护三相桥式功率级。当VDD为9?5V或更低时,欠压锁定功能被触发,并由脚UVFAULT上的TTL低输出来指示。欠压锁定也会关断所有的输出驱动器LA、LB、LC和HA、HB、HC。触发欠压锁定的比较器有150mV滞后。 4设计依据三相桥式功率级的接口技术 ML4425输出驱动器可驱动一个三相桥式功率级。为应用在母线电压12V~80V范围,可采用电平位移电路来驱动作为高边开关的较高电压的P沟道型MOSFET功率管,如图13所示。 最灵活的电路结构是用高边驱动器来控制N沟道型MOSFET或者IGBT,它允许应用在从低于12V、一直升高到600V高压,图14给出了ML4425与
IR2118高边驱动器之间的接口电路。该电路能驱动母线电压高达320V的电动机。用一个RC电路可使制动脚BRAKE在起动之前受脉冲作用。这能对三路高边驱动器的自举电容器C19、C20、C21进行充电,让复位相位正常地工作。 这些电容器的容量应使之在校准状态期间有足够的充电时间。 应用电路图13中外部互补管极限参数:P沟道IRFR9120反压-100V、电流-3.6A;N沟道IRFR120反压100V、电流5?8A(100℃)。应用电路图14中的MOSFET管IRF720:反向击穿电压400V、漏源电流2?6A(100℃)。 |
无传感器的直流无刷电机控制器ML4425及其应用(2)
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2018-09-05 16:29:01
霍尔传感器应用于无刷电机驱动控制
霍尔传感器应用于无刷电机驱动控制:讨论了利用霍尔元件在无刷电机控制系统中使用的问题,并对霍尔集成传感器进行了探讨。介绍了2种利用霍尔集成传感器组成无刷电机控制电路
2009-11-14 14:39:23480
基于FPGA的无位置传感器无刷电机控制器
针对Actel公司推出的Fusion系列混合信号FPGA,介绍了一种基于Fusion FPGA的无刷电机无位置传感器的控制器。试验结果表明,采用Fusion混合信号FPGA的无刷电机控制器具有集成度高,性能
2010-12-17 16:37:5931
无传感器的直流无刷电机控制器ML4425及其应用(1)
无传感器的直流无刷电机控制器ML4425及其应用(1)
摘要:介绍了ML4425脉宽调制电机控制器的功能及其应用。
关
2009-07-09 10:31:052808
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
摘要:介绍了应用于光伏水泵系统中的直流无刷电机及其控制方法,利用
2009-07-11 10:29:361152
无传感器的直流无刷电机控制器ML4435及其应用
无传感器的直流无刷电机控制器ML4435及其应用
摘要:ML4435脉宽调制式电动机控制器,为起动和控制△接或Y接
2009-07-16 09:16:532880
基于DSP的直流无刷电机控制器的硬件设计
基于DSP的直流无刷电机控制器的硬件设计
随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机
2009-10-30 07:56:593025
实用无刷直流光伏水泵控制器实现
以可靠高效为核心,研制了一种实用化的无刷直流(BLDC)光伏水泵控制器。采用智能功率模块(IPM)、ML4425专用控制芯片与PIC16F877 单片机相结合的方案,控制由高压BLDC 电机和专为该系
2011-09-01 16:09:3188
进行对无刷电机控制器ML4425/4426的介绍并运用
ML4425/4426是Micro Linear公司推出的智能型无刷电机专用控制器,可用于为三相无刷电机提供封闭回路的换向控制信号,同时利用PWM模式还可对电机速度进行控制并对电机进行必要的保护。ML4425/4426的特点如下:
2018-09-26 15:19:008716
ML4425对无位置传感器电机驱动的注意事项
无刷直流电机的主控制芯片。ML4425是MicroLinear公司推出的一种智能型无位置传感器永磁无刷电机控制器专用电路。该电路内置起动电路、锁相环逻辑换相电路、PWM速度控制电路和过电流保护电路。该芯片集成度高,应用范围广,适合各种负载和电压的Δ形或Y形绕组的无刷电机控制系统。
2018-09-30 08:34:005738
简要说明ML4425的工作原理
ML4425的整个运行状态可分为三种。第一种为复位校准状态,复位校准的时间由外接的起动电容CAT决定。复位校准时刻,上桥臂HA、HC和下桥臂LB导通,电机转子在磁力线的作用下慢慢转动,使得磁极中心线与B相绕组中心线重合;
2018-09-26 17:34:006379
直流无刷电机中霍尔传感器的2种安装方式
就用来记录直流无刷电机的转子的位置,从而控制换相功率,在三相直流无刷电机里,用三个霍尔 传感器 就可以记录六个相位的位置。 随着 电力电子 技术的发展,无刷直流电机得到了越来越广泛的应用,在电动车辆、家用电器、纺织机械等领
2019-07-17 10:02:169555
阐述直流无刷电机无位置传感器控制的发展
如前所述,直流无刷电机的工作原理必须有转子磁场位置的信息,以控制逆变器功率器件的开/关实现绕组的换相。例如,三相六状态运行的无刷电机在内部安放三个转子位置传感器确定六个换相点时刻。传统的直流无刷电机
2020-05-09 15:01:111115
直流无刷电机方波控制
方波直流无刷电机转子位置传感器和控制器比较简单、体积小、控制成本低,在直流无刷电机中占有很高的比例。控制器的产量很大,特别是电动自行车的控制器,全国的产量非常大,每年要生产数千万只,其中
2020-05-11 09:46:362995
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