在上一期芝識課堂里,大家應(yīng)該已經(jīng)學(xué)會如何用方波驅(qū)動讓無刷電機運轉(zhuǎn),下一步我們來一起嘗試用正弦波驅(qū)動無刷電機,學(xué)習(xí)如何改變電機工作速度的實戰(zhàn)技巧。
正弦波驅(qū)動流程
相比方波驅(qū)動的結(jié)構(gòu),正弦波驅(qū)動的流程如圖1所示。圖中可以看到逆變電路包含一個微控制器、一個預(yù)驅(qū)電路驅(qū)動、逆變電路驅(qū)動電機和比較器對霍爾傳感器的輸出進行比較。在正弦波驅(qū)動模式中,MCU結(jié)合位置信息生成正弦波信號并通過PWM調(diào)制后形成新的信號,將此信號輸入到逆變器中生成新的電壓信號驅(qū)動電機工作。在電機工作時采用霍爾傳感器檢測轉(zhuǎn)子的磁極以確定其位置信息,然后經(jīng)由比較器輸送位置信號到MCU,再由MCU根據(jù)新的位置信息生成新的正弦波信號進行下一輪電機驅(qū)動信號輸出。
圖1正弦波驅(qū)動流程示意
注意事項
需要特別注意的是,無刷電機是同步電機,即軸的旋轉(zhuǎn)與供電電流的頻率同步,旋轉(zhuǎn)周期完全等于交流周期的整數(shù)倍。由于啟動時,停止的轉(zhuǎn)子不跟隨頻率變化,所以無法使用正弦波驅(qū)動來啟動電機。因此,在啟動電機時,需要通過反饋轉(zhuǎn)子位置進行加速操作,反饋的流程分為以下幾個步驟。
(1)檢測轉(zhuǎn)子位置。
(2)根據(jù)轉(zhuǎn)子位置,對線圈緩慢施加正弦電壓。
(3)在逐漸增加電壓的同時旋轉(zhuǎn)。
(4)根據(jù)位置檢測傳感器的時間,控制正弦波的周期。
(5)轉(zhuǎn)子以一定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)時,開始穩(wěn)定運行,以達到目標(biāo)轉(zhuǎn)速。
在穩(wěn)定運行狀態(tài),通過反饋目標(biāo)速度偏差,可以保持速度不受負(fù)載波動的影響。
工作時,具有正弦波驅(qū)動的無刷電機檢測轉(zhuǎn)子位置,根據(jù)旋轉(zhuǎn)角度將線圈電壓轉(zhuǎn)換為正弦波狀態(tài),并形成旋轉(zhuǎn)磁場,從而使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動。通過對與旋轉(zhuǎn)同步的線圈施加正弦電壓,可以使轉(zhuǎn)子連續(xù)旋轉(zhuǎn),如果要實現(xiàn)反向旋轉(zhuǎn),需要將正弦波U相、V相和W相的順序進行改變,具體流程可以參考圖2。
圖2正弦波驅(qū)動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)流程示意
電機有時候需要改變轉(zhuǎn)速來提供更多輸出狀態(tài),這時候可以通過改變電壓來調(diào)整無刷電機的轉(zhuǎn)速,比如通過增加電壓和提高驅(qū)動指令波形的頻率來提高轉(zhuǎn)速。要注意的是,無刷電機的驅(qū)動指令波形頻率是由轉(zhuǎn)子位置檢測決定的,如果只提高驅(qū)動指令波形的頻率,轉(zhuǎn)子將無法跟隨旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子會停止;同樣如果只增加電壓,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速會加快,但驅(qū)動指令波形的頻率太慢,將無法停止轉(zhuǎn)子。因此必須同時調(diào)整電壓和驅(qū)動指令波形,具體調(diào)整轉(zhuǎn)速的方式可以參考圖3所示的正弦波調(diào)整示意圖,加快速度要同時提升電壓和加快頻率,降速則要減少電壓并降低頻率。圖4則給出了一個改變速度順序的例子(正弦波驅(qū)動),大家可以參考圖4的步驟調(diào)整正弦波驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速。
圖3改變電機速度的波形變化示意圖
圖4正弦波驅(qū)動改變轉(zhuǎn)速的操作流程示意
相信經(jīng)過以上幾個步驟的實際操作,您已經(jīng)掌握了旋轉(zhuǎn)電機的基本技巧,并且可以開始進行初級系統(tǒng)設(shè)計了!未來,芝識課堂還將分享更多電子知識,幫助大家加速創(chuàng)新!
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原文標(biāo)題:芝識課堂——讓無刷電機轉(zhuǎn)起來(下)
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