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智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

z2Pt_Dia ? 來源:Dialog半導(dǎo)體公司 ? 作者:Dialog半導(dǎo)體公司 ? 2021-12-03 14:45 ? 次閱讀

本文介紹了一個具有動態(tài)過流檢測功能的智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路IC)設(shè)計方案,該設(shè)計可支持不同的電源電壓和負(fù)載。

目前,大多數(shù)智能門鎖使用電池供電。電池使用壽命通常約為6個月,最長可達(dá)一年。電池使用壽命的長短取決于所使用的無線技術(shù)(Wi-Fi、藍(lán)牙、ZigBee)以及門鎖開和關(guān)的頻率。

本設(shè)計示例中的電機(jī)采用四節(jié)AA電池供電。

智能門鎖制造商使用不同的方式來檢測鎖舌打開或關(guān)閉的完成狀態(tài):限位開關(guān)、固定在軸上的加速度計、霍爾傳感器和齒輪上的磁鐵組等。它們都需要相應(yīng)的外部組件和電機(jī)驅(qū)動IC。

鎖舌位置檢測方案之一是測量電機(jī)電流,當(dāng)鎖舌鎖定時關(guān)閉電機(jī),同時電機(jī)電流也上升到定義的閾值(見圖1)。這種方法不需要額外的組件。不過,門限值必須根據(jù)相對應(yīng)的特定的電源電壓來確定,通常是滿電狀態(tài)的電池電壓。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖1:電機(jī)電流波形

該設(shè)計的一項改進(jìn)之處是測量每個電機(jī)的均方根(RMS)電流,并設(shè)置不同的電流閾值用以補(bǔ)償不同電池電壓(參見圖2)。本文介紹了如何為這種設(shè)計方案配置高壓GreenPAK IC的內(nèi)部邏輯資源。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖2:帶補(bǔ)償?shù)碾姍C(jī)電流波形

配置及運行原則

1.運行原則

該設(shè)計分為三個部分,如圖3所示:

電機(jī)堵轉(zhuǎn)檢測:如果電機(jī)啟動100 ms后電機(jī)電流過高,電機(jī)驅(qū)控芯片關(guān)閉其內(nèi)部機(jī)制,并測量修正電機(jī)電流。

電流保護(hù)閾值設(shè)置:電流CMP的Vref(GreenPAK IC的內(nèi)部邏輯資源)取決于電機(jī)工作電流(設(shè)置為高于測量值)。

過流等待:如果在此期間電機(jī)工作電流高于所選值,則電機(jī)將被關(guān)閉。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖3:設(shè)計運行

2. HV GreenPAK內(nèi)部資源配置/設(shè)計

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖4:HV GreenPAK設(shè)計

使用了當(dāng)前CMP的寄存器文件(RegFile)來測量電機(jī)電流。有16個值,它們從高到低切換(見圖 5)。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖5:寄存器文件(RegFile)數(shù)據(jù)

250 ms后,寄存器文件會向上切換兩個值(比如在250 ms之前達(dá)到Byte8的值,在250 ms后會切換到Byte10的值)以設(shè)置新的電流閾值,如圖6所示。當(dāng)電機(jī)電流增加到這個新的電流閾值時,該機(jī)制將關(guān)閉(見圖7)。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖6:寄存器文件使用

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖7:電機(jī)關(guān)閉過程

對于不同的電源電壓和負(fù)載,電機(jī)電流會有所不同。對于更高的電機(jī)電流,“電機(jī)關(guān)閉保護(hù)電流水平”將會變得更高。

應(yīng)用電路

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖8:典型的應(yīng)用電路

PIN#2電機(jī)ON —》 上升沿打開電機(jī)

PIN#3電機(jī)方向 —》 電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向:HIGH —》 正向旋轉(zhuǎn),LOW —》 反向旋轉(zhuǎn)

VDD范圍:2.3 V – 5.5 V

VDD2范圍:3.6 V – 6.0 V

電機(jī)測試

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

表1:電機(jī)參數(shù)

電源電壓為6.0 V時,電機(jī)啟動電流峰值約為2A,200 ms后降低至標(biāo)稱值,具體值取決于電源電壓(見圖9-12)。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖9:電機(jī)啟動電流波形,電源電壓3.6 V

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖10:電機(jī)空載電流,電源電壓3.6 V

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖11:電機(jī)啟動電流波形,電源電壓6.0 V

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖12:電機(jī)空載電流,電源電壓6.0 V

設(shè)計運行波形

正常運行

電源電壓:6.0 V

電機(jī)均方根(RMS)電流:170 mA

電機(jī)關(guān)閉保護(hù)電流:620 mA

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖13:空載電機(jī),電源電壓6.0 V

電源電壓:3.6 V

電機(jī)均方根(RMS)電流:127 mA

電機(jī)關(guān)閉保護(hù)電流:460 mA

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖14:空載電機(jī),電源電壓3.6 V

電源電壓:3.0 V

電機(jī)均方根(RMS)電流:310 mA

電機(jī)關(guān)閉保護(hù)電流:670 mA

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖15:負(fù)載電機(jī),電源電壓3.0 V

啟動時電機(jī)堵轉(zhuǎn)

電機(jī)堵轉(zhuǎn)檢測時間為100 ms。如果在啟動后100 ms內(nèi)電機(jī)電流較高,則電機(jī)驅(qū)動將自動關(guān)閉。

智能門鎖電機(jī)驅(qū)動集成電路(IC)設(shè)計方案

圖16:停轉(zhuǎn)的電機(jī),電源電壓3.6 V – 6.0 V

總結(jié)

本文介紹了一個如何使用Dialog高壓GreenPAK芯片的具體示例,闡述了針對特定電機(jī)和電池組的集成電路的定制設(shè)計。這是一項非常靈活的電機(jī)控制和驅(qū)動解決方案,使用了可配置的內(nèi)部邏輯,支持設(shè)計人員的偏好。在GreenPAK芯片中集成了電機(jī)驅(qū)動意味著整個電路可以裝入一個很小的物理空間。

當(dāng)電機(jī)電流或電源電壓發(fā)生變化時,設(shè)計人員可以對電路進(jìn)行定制。GreenPAK芯片還可以用來設(shè)計恒流和恒壓的電機(jī)驅(qū)控方案,并具有嵌入式保護(hù)功能,如過流、欠壓、過溫保護(hù)等。

原文標(biāo)題:具有動態(tài)過流檢測功能的智能門鎖電機(jī)驅(qū)動IC設(shè)計方案

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