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雙電動機(jī)同步控制平臺設(shè)計

作者: 時間:2013-02-04 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

引言

長期以來,電動機(jī)作為機(jī)械能和電能的轉(zhuǎn)換裝置,在各個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。無刷直流電動機(jī)綜合了直流電動機(jī)和交流電動機(jī)的優(yōu)點(diǎn),既具有交流電動機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便的特點(diǎn),又具有直流電動機(jī)運(yùn)行效率高、調(diào)速性能好的優(yōu)點(diǎn)。正是這些優(yōu)點(diǎn)使得無刷直流電動機(jī)在當(dāng)今國民經(jīng)濟(jì)的很多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。無刷直流電動機(jī)采用電子換向裝置,根據(jù)位置傳感器檢測到的位置信號,通過DSP(數(shù)字信號處理器)產(chǎn)生一定的邏輯控制PWM波形來驅(qū)動電動機(jī),實(shí)現(xiàn)無刷直流電動機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。近年來,隨著工業(yè)的快速發(fā)展,對產(chǎn)品性能的要求也在逐年提高。對于現(xiàn)代某些產(chǎn)品,單單控制一臺電動機(jī)已經(jīng)不能滿足需求了,需要同時控制多臺電動機(jī)協(xié)調(diào)有序地工作才能滿足功能需要。

設(shè)計以TI公司的T作為處理器,采用驅(qū)動芯片和MOSFET的形式驅(qū)動兩臺無刷直流電動機(jī)。在完成硬件設(shè)計的基礎(chǔ)上,根據(jù)軟件設(shè)計的不同控制方式,可以同步或者按照某一規(guī)律驅(qū)動電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。

1 系統(tǒng)

控制對象為兩臺三相直流無刷電動機(jī),額定功率為3 kW,額定轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,主要用在需要同步行走的場合,控制兩臺電動機(jī)同步行走。

直流無刷電動機(jī)的控制系統(tǒng)主要由控制部分、驅(qū)動及逆變電路部分、轉(zhuǎn)子位置檢測及電流采樣電路構(gòu)成。其中,以T為核心的控制部分負(fù)責(zé)控制運(yùn)算、模擬采樣等任務(wù);驅(qū)動電路將控制電路輸出的弱電信號進(jìn)行功率放大,輸出具有一定驅(qū)動能力的強(qiáng)電信號去控制逆變電路的開關(guān)管工作,實(shí)現(xiàn)將直流電逆變轉(zhuǎn)換供給電動機(jī),達(dá)到對電動機(jī)的控制目的;位置檢測部分檢測電動機(jī)轉(zhuǎn)子信號,并送給控制部分處理;電流采樣部分完成對直流電源母線電流的檢測。整個系統(tǒng)外圍器件少,減小了設(shè)計難度,采用高性能傳感器檢測,提高了系統(tǒng)的精度。

2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

2.1 系統(tǒng)的電源設(shè)計

T不同的外設(shè)需要的電壓不同,內(nèi)核電壓1.8 V,I/O電壓3.3 V;上電次序也要求I/O電壓先于內(nèi)核電壓,因此需要設(shè)計滿足控制系統(tǒng)需求的電源。選用TI公司的TPS767D318作為電源芯片,將輸入的5 V電壓轉(zhuǎn)換成3.3 V和1.8 V,作為DSP的電源輸入;而無刷直流電動機(jī)的電壓為24 V,相應(yīng)的驅(qū)動芯片電壓選用+15 V或者-15 V,這樣利用DC/DC模塊將5 V電壓轉(zhuǎn)換成+15 V或者-15 V作為驅(qū)動芯片的電源。這樣,整個系統(tǒng)只需要供應(yīng)5 V和24 V的電壓就能滿足需求。TPS767D318的外圍電路如圖1所示。

圖1 TPS767D318的外圍電路

圖1 TPS767D318的外圍電路

DC/DC模塊如圖2所示。

圖2 DC/DC模塊

圖3 驅(qū)動芯片IR2136及MOSFET管外圍電路設(shè)計

2.2 驅(qū)動芯片及外圍電路設(shè)計

無刷直流電動機(jī)以電子換向代替直流電動機(jī)的機(jī)械換向,以一定的規(guī)律對電動機(jī)不同的相通電來驅(qū)動電動機(jī)轉(zhuǎn)動。從性能和成本的比較來看,現(xiàn)在比較常用的方法是三相星形全控橋電路。通過獲得無刷直流電動機(jī)自身的霍爾傳感器的各相位置信號,決定無刷直流電動機(jī)各個時刻各相的通斷狀態(tài)。DSP芯片按照設(shè)置生成一定規(guī)律的PWM波形信號,驅(qū)動芯片將DSP輸出的PWM信號放大,輸出具有一定驅(qū)動能力的信號控制逆變電路中的開關(guān)管工作。逆變電路由功率半導(dǎo)體器件MOSFET組成,輸出電動機(jī)需要的控制邏輯信號驅(qū)動電動機(jī)轉(zhuǎn)動。驅(qū)動芯片IR2136和MOSFET管外圍電路如圖3所示,其中PWM1~6是來自DSP的波形信號,A、B、C分別接到電動機(jī)的不同相。

2.3 控制系統(tǒng)的檢測電路設(shè)計

驅(qū)動芯片IR2136輸出的PWM信號控制開關(guān)管電路以一定的規(guī)律通斷,從而使無刷直流電動機(jī)的不同相在不同時刻通電。為了能夠在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中實(shí)時地了解電動機(jī)的參數(shù),保證電動機(jī)在正常的條件下工作,必須對電動機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢測。需要檢測的信號有各相位置信號、電流信號、電壓信號。下面針對各種需要檢測的信號設(shè)計電路。

2.3.1 位置信號檢測

無刷直流電動機(jī)的軸上有3個霍爾傳感器,每個傳感器會產(chǎn)生180°脈寬的輸出信號來指示電動機(jī)各時刻所處的位置。3個傳感器的輸出信號互有120°的相位差,無刷直流電動機(jī)的位置信號如圖4所示。這樣在每個機(jī)械轉(zhuǎn)中會產(chǎn)生6個上升沿或者下降沿,正好對應(yīng)著6個換向時刻。利用TMS320F28335的EV模塊的CAP功能(設(shè)置成雙沿觸發(fā))來獲得每個需要換向的邊沿,從而控制電動機(jī)換向,將輸出的位置信號與CAP引腳端口連接可以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。

圖4 無刷直流電動機(jī)的位置信號

2.3.2 電流信號檢測

電動機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中每次只有兩相通電(一相正向通電,另一相反向通電),因此每次只需要控制一個電流,將電阻安放在電源對地端就可以實(shí)現(xiàn)電流反饋,并實(shí)時監(jiān)管。電流反饋的輸出經(jīng)濾波放大后送到DSP的ADC端口進(jìn)行處理,每個PWM周期對電流進(jìn)行采樣,對速度(PWM占空比)進(jìn)行控制。這里選用線性隔離放大器HCNR200對輸出波形進(jìn)行處理,電流信號檢測電路如圖5所示。

圖5 電流信號檢測電路

2.3.3 電壓信號檢測

電動機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,需要對電動機(jī)的直流母線電壓進(jìn)行檢測,使其處在電動機(jī)的額定電壓的范圍內(nèi)。通過DSP的A/D采樣來了解電動機(jī)的過壓或者欠壓狀態(tài)。電壓信號檢測電路如圖6所示。

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