摘要:ML4435脉宽调制式电动机控制器,为起动和控制△接或Y接绕组的直流无刷(LBDC)电机速度(无霍尔效应传感器)提供了所有必要的功能。从电机绕组传感的反电势电压,经锁相环可确定恰当的换向相位时序。 关键词:三相直流无刷电机;无传感器;反电势取样器 Sensorless BLDC Motor Controller ML4435 and Its Applications LIU Sheng-li, LIU Ning-ning Abstract:The ML4435 PWM motor controller provides all of the function necessary for starting and controlling the speed of delta or wye wound brushless DC motors without Hall Effect sensors.Back EMF voltage is sensed from motor windings to determin the proper commutation phas sequence using a phase locked loop(PLL). Keywords:Three-phase BLDC motors;Sensorless;Back EMF sampler ML4435是2001年3月最新推出的电机控制器专用IC,属于无传感器型、直流无刷(BLDC)电动机控制系统,它比ML4425/ML4426有新的改进和简化,外部引脚从28个减少到了20个,同样集成了所有必要的自动检测和控制功能。图1是ML4435的外形引脚图,图2是它的内部功能方框。
1 ML4435的主要特性及性能 ML4435的主要特性如下: ——专有的反电势传感换向技术,以实现无霍尔效应传感器的电机通信; ——PWM逐个脉冲式电流限制,可保护电机和MOSFET驱动器; ——可单台工作;——软起动功能可限制起动电流; ——脉宽调制PWM速度控制可提高效率,并尽量减小MOSFET尺寸; ——机载欠压闭锁和断电检测; ——电机的转速输出传感换向。 ML4435为三相直流无刷电机无传感器型速度控制提供了所有的电路。控制功能包括:起动电路、反电势换向控制、脉宽调制PWM速度控制、逐个脉冲式电流限制、电机的惯性跟踪、欠压保护。 电机的起动是通过电机换向来完成的,它在低频下产生低速运动。低速运动用以产生一个反电势信号。反电势取样电路自动跟踪电机的位置,并由一个锁相环(PLL)控制换向时间。换向控制电路还输出一个速度反馈信号,用于速度控制环。速度控制环由误差放大器和PWM比较器组成,它产生一个PWM占空比作速度调节控制。 电机的电流受限于逐个脉冲式PWM关闭比较器,它由外部电流传感电阻器两端的电压来关闭。换向控制、PWM速度控制和电流限制综合产生输出驱动器信号。六路输出驱动器用于提供栅极信号给外部三相桥功率级,以适应LBDC直流无刷电机的电压和电流的要求。 附加的功能包括:电机的惯性跟踪功能与欠压闭锁输出电路,一旦加到ML4435的电压VCC过低时,可关闭输出驱动器。ML4435的各引脚功能见表1,主要电气参数见表2。 表2 ML4435的主要电气参数 〔除另有说明外,Ta为工作温度范围,VCC=(1±10%)12V,RT=50kΩ〕
表1 ML4435引脚功能
2 ML4435功 能 详 解 2. 1 ML4435的 外 部 元 件 选 择 外 部 元 件 的 选 择 需 要 根 据 电 动 机 的 电 气 参 数 和 机 械 参 数 进 行 计 算 , 下 面 列 出 计 算 所 需 的 电 机 参 数 : — —最 大 直 流 电 机 电 源 电 压VMOTOR(V) ; — —最 大 工 作 电 流Imax(A) ; — —测 量 引 线 间 的 绕 组 电 阻R1-1(Ω); — —磁 极 的 数 目N; — —反 电 势 常 数Ke(V·s/rad); — —电 机 的 转 矩 常 数Kτ(N·m/A) ; Kτ=Ke(SI单 位); — —最 大 转 速nmax(r/min) ; — —电 机 和 其 负 载 的 转 动 惯 量J(kg·m2) ; — —电 机 和 其 负 载 的 粘 滞 阻 尼 因 数 ξ 。 若 上 述 数 值 有 几 个 不 知 道 , 仍 能 通 过 实 验 来 确 定 元 件 的 最 佳 值 。 下 述 公 式 和 元 件 选 择 图 可 作 为 优 化 应 用 的 起 点 。 可 选 用 最 靠 近 近 似 计 算 结 果 的 标 准 值 元 件 。 2. 2 电 源 和 芯 片 电 压 基 准 10脚 电 源 电 压VCC=(12±10% )V, 推 荐 在VCC脚 与 地 之 间 接 一0. 1μF的 旁 路 电 容 器 , 并 尽 量 靠 近VCC端 接 地 。 在ML4435内 部 产 生6 V基 准 电 压 , 它 出 现 在RT脚 , 在 该 脚 对 地 接 一 只 电 阻 可 设 定PWM频 率 。 可 用 电 位 器 取 代 该 电 阻 来 设 置 速 度 指 令 ( 详 见2? 16) 。 注 意 : 若 要 在6脚 加 外 部 电 路 , 则 要 用 一 输 入 阻 抗 至 少 为1 MΩ 的 运 算 放 大 器 作 该 脚 的 缓 冲 器 。 2. 3 输 出 驱 动 器 输 出 驱 动 器LA、LB、LC和HA、HB、HC为 三 相 桥 功率级提供图腾柱式输出驱动信号。ML4435的全部控制功能都从这6个脚输出。其中LA、LB、LC分别为三相功率极的A、B、C提供低边驱动信号,其有效高电平信号为12V。而HA、 HB、 HC分别为三相功率级的A、B、C相提供高边驱动信号,其有效低电平信号为12V。 2.4 三相桥式功率级的电流限制 图3中电流传感电阻RSENSE安设在三相功率级,可调节功率级和直流无刷电机的最大电流。如RSENSE二端电压超过19脚SOFTSTART设置的电流限制门限电平,则电流调节是在PWM周期的剩余段关断输出驱动器LA、LB、LC来实现的。RSENSE最大功耗见图4。
2.5 软起动 SOFTSTART(19脚)上电压设定电流限制门限电平。ML4435有一个1?1V电源电压的内部分压器,见图5。分压器由两只225kΩ电阻组成,它把电流限制门限电平设定在0?55V左右。可用外部分压器或外部基准来取代SOFTSTART的设置,其电流大于内部分压器10倍。可在该脚对地接一只电容器,作功率上升时电流限制的软斜升。可用图6选择斜升时间。
2.6 RSENSE RSENSE提供与电机电流成比例的电压,作电流限制。RSENSE端的失效闭锁电压是0.6V,它由SOFTSTART(19脚)设定。电流传感电阻应是低电感的,例如碳膜电阻。用线绕mΩ级的电阻,应尽力降低电感。其额定功率正比于功耗Imax2RSENSE。 2.7 ISENSE滤波器 ISENSE输入端(1脚)需要接一个RC低通滤波器,以消除电流传感信号前沿的尖峰电压,它由二极管反向恢复时的穿透电流引起。若无该滤波器会出现电流限制的虚假触发。此电路推荐的标准值R=1kΩ,C=1000pF,可滤除窄于1μs的尖峰干扰。电容值不宜超过3300pF。滤波前后的波形见图7。
2.8 逐个脉冲式电流限制 当ISENSE脚电压超过SOFTSTART脚电压时,电流限制电路被激活,它在PWM周期的剩余阶段关闭驱动器LA、LB和LC。 2.9 换向控制 一台三相直流无刷电机需要电子换向,以实现旋转运动。电子换向要求开通和关断三相半桥式功率开关。为了让转矩实现单一方向,由转子的位置给出换向指令。要实现ML4435的电子换向,是通过适当时序来开通和关断一相低输出L和另一相高输出H。总共存在六种L和H输出组合(即六种开关状态),如表3标出的状态A~状态F,它们构成一个完整的换向循环周期。这一开关时序被编程在图8所示的换向状态机中,该换向状态机的时钟是由VCO的输出提供。 表3 6种换向控制状态
2. 10 压 控 振 荡 器 VCO在TACH(2脚 ) 输 出 一TTL兼 容 的 时 钟 脉表示驱动器导通冲 , 它 正 比 于SPEED FB( 18脚 ) 输 入 电 压 。 频 率 与 电 压 或 与 VCO常 数 KV的 比 例 , 由 图 9中 的 RVCO( 4脚 ) 接 地 电 阻 和 CVCO( 20脚 ) 接 地 电 容 器 来 设 定 。
RVCO设定的电流正比于VCO输入电压SPEEDFB减去0.7V。该电流用于门限电压在2~3.75V之间对CVCO充电和放电,见图9。RVCO限制在0.2V较低电压。这导致CVCO的三角波形对应于TACH脚时钟,也见图9。当VCO的输入等于或稍小于6V时,KV被设定在VCO输出频率对应于最大换向频率fmax,即对应于最大电机速度。CVCO和RVCO可由首次计算的fmax值来选择: fmax=0.05×nmax×N 2.11 TACH TACH(2脚)输出VCO频率,它6倍于换向频率。当电机在最低转速时(即SPEEDFB低于0?97V),TACH输出还表示因TTL停留在高电平而使电机处于低转速。 2.12 反电势取样器电路 输入到VCO的SPEEDFB(18脚)受反电势取样器控制。反电势传感脚FBA、FBB、FBC输入到反电势取样器,需要来自电机各相引线的信号,该信号低于ML4435的VCC值。相位传感的输入阻抗是8.7kΩ。如果电机电压大于ML4435的VCC值,则需要串接电阻RFB到电机各相引线,见图10。RFB可从图11曲线选择或利用下式算出: RFB=8.7kΩ(VMOTOR/12-1)
反电势取样器把电机各相电压分压为低于VCC=12V(正常值)的信号电压,并由下述方程式计算电机的中性点电压: VNEUTRAL=(VFBA+VFBB+VFBC)/3。 这就允许ML4435能比较反电势信号与电机中性点,而不需要从Y接绕组的电机中引出一信号线。对△接绕组的电机,因不存在物理中点,故必须计算该基准参考点。 反电势取样器所获电机相位,是未被驱动时的值:也就是如果LA和HB均导通,那么相位A被驱动为低电平,相位B被驱动为高电平,相位C则被取样。被取样相位提供一个反电势信号,它对照电机的中性点作比较。取样器受换向状态机器控制。取样的反电势经一个误差放大器与中性点比较。误差放大器的输出端送出充电或放电电流到SPEEDFB(18脚),它向VCO提供电压。 2.13 反电势传感的锁相环换向控制 由换向状态机、VCO、反电势取样器三者构成一个锁相环路,以使换向时钟自动跟踪反电势信号。完整的锁相环路见图12。该锁相环需要一个超前—滞 后 滤 波 器 , 它 由SPEED FB(18脚 ) 外 部 元 件 来 设 置 。
2.14 电机的起动 当电源首先加到ML4435时,电机处于静止,故反电势等于零。电机需要转动,以使反电势取样器自动跟踪电机位置,并使电机换向。ML4435用最低的VCO频率开始使电机换向。该低频换向由RVCO上的0?2V箝位设定,这就提供一为fmax/30的换向频率。 2.15 转动状态 在反电势传感后,PLL自动跟踪电机位置,电机则按闭合环路控制转动。在这一点上,速度控制环应迫使电机速度相应于SPEEDSET电压设置的速度。 2.16 PWM速度控制 速度控制是由在SPEEDSET(5脚)设置的速度指令来完成的,该脚输入电压为0.2~6V。速度指令的精度由外部元件RVCO和CVCO确定。控制ML4435的速度指令有几种方法:其一是用一电位器接在RT与地之间,而将滑动触头接在SPEEDSET。若用微处理器控制5脚,则可用RT作数模转换器(DAC)输入基准。RT电压应经缓冲器接外部电路。经跨导误差放大器,速度指令与比SPEEDFB(18脚)低0?7V的传感速度相比较。速度误差放大器的输出端是SPEEDCOMP(3脚),它被箝位在8.2~2.2V之间。8?2V信号与全PWM占空比相对应,而2?2V则对应0%占空比。速度环路补偿元件接该脚,见图13。可用下式来计算补偿元件: CSC2= RSC= CSC1=10×CSC2 式中:freq是速度环路的带宽(Hz)。
图13中3脚电压与三角波振荡器比较,产生一PWM占空比。PWM振荡器产生一个3~7V的三角波函数,而三角波振荡器频率由RT(6脚)的接地电阻设定。RT可由图14曲线来选择。来自速度控制环的PWM占空比,选通逐个脉冲式电流限制电路,以控制输出驱动器LA、LB、LC。
2.17 惯性跟踪 当CVCO(20脚)被拉低到1?5V时,6路输出驱动器均关断。惯性跟踪COAST功能切断所有的电源使电机随惯性至停止。20脚的惯性跟踪功能见图15,它可由一只接地开关或由图15中20脚的接地的开路集电极接地的开关管来驱动。
2.18 欠压保护 欠压保护用于保护低VCC状况下的三相功率级。欠压保护是在 VCC=9.2V或更低时被启动。欠压保护也关断全部输出驱动器LA、LB、LC和HA、HB、HC。启动过电压的比较器具有500mV的滞后。 2.19 输出驱动器到三相桥功率级的接口电路 大多数灵活的电路结构,是采用高边驱动器来控制N沟道MOSFET或IGBT,它允许的应用范围是12~170V。 3 的典型应用电路 图16给出了典型应用中的ML4435及所有支持电路,图17则给出了采用IR公司的IR2118作高边驱动器的功率级电路和高压MOSFET。
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无传感器的直流无刷电机控制器ML4435及其应用
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2018-12-06 10:01:11
多个永磁电机的无传感器磁场定向控制
这份应用报告提出了使用***微控制器同时控制多个永磁同步电机(PMSM,BLDC等)的解决方案。 虽然“多轴+PFC套件”中的电机是无刷直流电机(BLDC),但是同样的试验步骤可被应用于多种
2019-12-10 17:17:02
如何去开发一款基于DSPic33的直流无刷电机无传感器控制系统?
如何去开发一款基于DSPic33的直流无刷电机无传感器控制系统?直流无刷电机无传感器控制系统的作用是什么?
2021-07-27 07:53:40
如何将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如Microchip 的dsPIC33FJ15MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感器BLDC电机控制得以大规模应用。
2020-08-28 08:04:03
带霍尔传感器的无刷直流电机
书上说控制无刷直流电机可以利用霍尔传感器检测转子的位置,我看买的电机中的确有引出霍尔传感器的线。但是不清楚它的输出是什么?图片中的0 1是直接输出的吗?是还要另外设置一个转换电路吗?
2015-07-17 17:08:44
微型无刷直流电机的无位置传感器控制
的控制等,但是其价格高、体积大,不利于用在微型电机控制器中。本文介绍基于C8051F330单片机、检测反电动势法的无位置传感器无刷直流电机的控制器,系统结构简单,体积超小型,价格低廉,运行性能良好
2018-11-01 17:22:46
怎么使用PSoC 4 BLE的无传感器磁场定向控制?
我感兴趣的是开发一种蓝牙低能量使能的无刷直流电机控制器,它使用无传感器的磁场定向控制来处理电机速度。研究不同的替代品,我发现这一应用注意到在CyPress PSoC4中实现无传感器焦点技术。同样
2019-10-17 10:27:11
怎样去设计一种基于STM32的BLDC直流无刷电机控制器
STM32 BLDC直流电机控制器由哪些部分组成?怎样去设计一种基于STM32的BLDC直流无刷电机控制器?
2021-09-17 07:03:26
怎样去设计一种基于单片机的24V直流无刷电机电动车控制器?
基于单片机的24V直流无刷电机电动车控制器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的24V直流无刷电机电动车控制器?
2021-07-20 07:10:49
永磁无刷直流电机控制器设计——张飞实战电子
采用反电动势控制方法,以直流无刷稀土电机为研究对象,设计了驱动控制电路和反电势过零检测电路,提高了系统工作时的安全性和稳定性。1 控制系统总体设计控制系统原理如图1所示。主要由无传感器无刷直流电机、反电势
2015-04-18 11:45:16
永磁无刷直流电机控制器设计——张飞实战电子
采用反电动势控制方法,以直流无刷稀土电机为研究对象,设计了驱动控制电路和反电势过零检测电路,提高了系统工作时的安全性和稳定性。1 控制系统总体设计控制系统原理如图1所示。主要由无传感器无刷直流电机、反电势
2015-04-18 11:48:39
求一种基于RT7075及RM05N60的直流无刷电机驱动应用之吊扇解决方案
RT7075的直流无刷电机控制器有哪些优点?RT7075的直流无刷电机控制器有哪些核心技术优势?RT7075的直流无刷电机控制器有哪些应用?
2021-08-03 06:36:09
深圳无刷电机控制器单片机芯片—EN8F156
。在设计中,由于程序在测量转速时,有一个等待延时时间,如果电动机转速较低,则传感器传输的两个高电平间隔较大,则必然影响到电机换向,使电机失步而停车。无刷电机控制器单片机方案设计并实现的无刷直流
2019-03-05 10:08:12
采用56F801X的3相无刷直流电机无传感器控制参考设计
该参考设计是3相无刷直流(BLDC)电机的无传感器用于风机,泵和压缩机基于低成本NXP驱动® 56F801X数字信号控制器(DSC)。该概念是闭环速度控制的BLDC驱动器,无需位置或速度传感器它是
2018-07-18 14:13:44
霍尔传感器芯片选择和使用的影响
,会导致换相逻辑混乱造车网版权所有,导致控制器和电机损坏。以上罗列了五大类由于霍尔传感器芯片选择和使用不当可能会导致的电机失效和故障。霍尔传感器芯片在电动自行车用的直流无刷电机的成本中显得微不足道
2018-09-05 16:29:01
无刷直流电机无传感器PWM智能控制器ML4428及其应用
ML 4428广泛应用于无刷直流电机的控制系统。在该控制系统中, 不需要采用霍尔传感器就可实现启动和调速的一切功能,并能确保启动时电机不会反转,而且还可缩短启动时间。本文较详
2009-04-25 16:07:06110
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
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
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
如何使用AVR单片机的直流无刷电机智能控制系统设计
分析目前直流无刷电机控制器的现状,设计了一种直流无刷电机通用的控制系统,通过开关选择有位置传感器或者无位置传感器控制模式,实现了相同额定电压额定功率的直流无刷电机控制器的通用,并可通过RS
2018-10-16 10:33:4226
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
直流无刷电机位置传感器的种类以及它的应用介绍
直流无刷电机位置传感器有:磁敏式、光电式和电磁式三种类型。 使用磁敏式位置传感器的直流无刷电机,其磁敏器件(如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏导电管、磁敏电阻或专用集成电路等)被安装在一个定子组件上,用于
2020-12-31 10:35:274706
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