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維修技術(shù)
無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機控制的簡(jiǎn)易方法
內容簡(jiǎn)介:無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機成為理想選擇,并具有廣闊的發(fā)展前景,但它的控制電路相當復雜。M L4428控制芯片的出現,簡(jiǎn)化了控制電路的設計,該芯片內部含有反電勢檢測電路、起動(dòng)換向邏輯電路和保護電路,使控制器芯片只需外接少量的阻容元件就可以實(shí)現對直流無(wú)刷電動(dòng)機的控制。
  1引言無(wú)刷直流電機具有體積小、重量輕、維護方便、高效節能、易于控制等一系列優(yōu)點(diǎn),被廣泛應用于各個(gè)領(lǐng)域。傳統的無(wú)刷直流電機大多以霍爾元件或其它位置檢測元件作位置傳感器,但位置傳感器維修困難,且霍爾元件的溫度特性不好,導致系統可靠性變差。因此,無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機成為理想選擇,并具有廣闊的發(fā)展前景,但它的控制電路相當復雜。M L4428控制芯片的出現,簡(jiǎn)化了控制電路的設計,該芯片內部含有反電勢檢測電路、起動(dòng)換向邏輯電路和保護電路,使控制器芯片只需外接少量的阻容元件就可以實(shí)現對直流無(wú)刷電動(dòng)機的控制。
  2M L4428原理圖及功能實(shí)現M L4428電機控制器不用霍爾傳感器就可為Y形無(wú)刷直流電機(BLDC)提供起動(dòng)和調速所需的各種功能。它采用28腳雙列表面SO IC封裝,它的內部框圖如圖1所示使用鎖相環(huán)技術(shù),從電機線(xiàn)圈檢測反電勢,確定換向次序采用專(zhuān)門(mén)的反電勢檢測技術(shù),可實(shí)現三相無(wú)刷直流換向且不受噪聲及電機緩沖電路的影響采用了檢查轉子位置并準確對電機加速的起動(dòng)技術(shù),確保起動(dòng)時(shí)電機不會(huì )反轉并可縮短起動(dòng)時(shí)間。
  2. 1反電勢檢測信號的獲得無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電動(dòng)機的控制與有位置傳感器無(wú)刷直流電機控制的最根本區別就是利用反電勢的波形尋找最佳換向點(diǎn)。當永磁無(wú)刷直流電動(dòng)機運轉時(shí),各相繞組的反電動(dòng)勢(EM F )與轉子位置密切相關(guān)。由于各相繞組是交替導通工作的,在某相不導通的時(shí)刻,其反電動(dòng)勢波形的某些特殊點(diǎn),可代替轉子位置傳感器的功能,得到所需要的信息。
  由于對于單相反電動(dòng)勢波形圖,反電動(dòng)勢過(guò)零點(diǎn)延時(shí)30°處對應繞組的換向信號,找出反電動(dòng)勢過(guò)零點(diǎn),即反電動(dòng)勢檢測的任務(wù)[2 ].基于這一原理,在該芯片內設計了一個(gè)獨特的反電勢檢測電路(見(jiàn)圖2),由于有了中點(diǎn)模擬電路,不需從電機三相繞組中引出中線(xiàn)[1 ].其中多路轉換器開(kāi)關(guān)依次接入產(chǎn)生反電動(dòng)勢的繞組,比較中點(diǎn)模擬器與多路轉換器的輸出,可以得出兩路輸出波形相似,幅度不同,唯一的微電機2001年第34卷第1期(總第期)交叉點(diǎn)即反電動(dòng)勢過(guò)零點(diǎn)。這兩路輸出通過(guò)右邊的比較器輸出為轉子當前的相位信號,決定換向頻率(V CO )的增減,換向頻率與采樣反電勢相位比較,落后的換向使誤差放大器向環(huán)路濾波器充電,從而增大輸入。相反,提早換向將會(huì )引起環(huán)路濾波器上電容放電,使VCO輸入減少。利用此鎖相環(huán)技術(shù),獲得適當的換向時(shí)刻。此外,從RC腳取出的信號是代表電動(dòng)機速度的電壓信號,可用于閉環(huán)速度控制。速度的頻率信號可由監視V CO的輸出來(lái)得到,它是鎖相環(huán)鎖定到電機準確的換向頻率的信號。
  2. 2起動(dòng)換向技術(shù)換向是由反電勢信號采樣檢出經(jīng)鎖相環(huán)控制而完成的,在電機靜止及低速運行時(shí),其反電勢為零或極低,無(wú)法檢測,因此必須由其它方法開(kāi)環(huán)起動(dòng),到產(chǎn)生足夠大的反電勢方能進(jìn)入正常換向。
  控制芯片提供了完滿(mǎn)的起動(dòng)換向技術(shù): M L 4428內部有一個(gè)RUN比較器(見(jiàn)圖1),腳電壓信號代表了電動(dòng)機的速度信號,起動(dòng)腳電壓低于0. 6V, RU N比較器輸出開(kāi)啟起動(dòng)邏輯電路,關(guān)閉換向邏輯電路, M L4428將發(fā)出6個(gè)取樣來(lái)測定轉子位置,并驅動(dòng)相應的線(xiàn)圈以產(chǎn)生所需轉動(dòng),這將導致電機加速直到RC腳電壓達到0. 6V,速度足夠高產(chǎn)生被檢測的反電勢,此時(shí)RUN比較器輸出關(guān)閉起動(dòng)邏輯電路,允許鎖相環(huán)電路工作開(kāi)始,進(jìn)入正常的換向邏輯工作狀態(tài),經(jīng)檢測此時(shí)電機速度是電機最大轉速的8.
  2. 3閉環(huán)調速系統內部的調速系統是典型的直流電機PWM雙閉環(huán)調速系統,如圖4所示,在系統中設置兩個(gè)調節器,分別調節轉速和電流,二者之間實(shí)行串級聯(lián)接,即以轉速調節器的輸出作為電流調節器,再用電流調節器的輸出控制開(kāi)關(guān)器件。這樣組成的雙閉環(huán)系統,在突加給定的過(guò)渡過(guò)程中表現為一個(gè)恒值電流調節系統,在穩態(tài)和接近穩態(tài)運行中又表現為無(wú)靜差調速系統,即發(fā)揮了轉速和電流兩個(gè)調節器各自的作用,又避免了像單環(huán)系統那樣兩種反饋互相牽制的缺陷,從而獲得良好的靜、動(dòng)態(tài)品質(zhì)。
  2. 4內部保護電路M L 4428內部具有電流檢測和限流功能。外部功率元件M O SFET的源極電流流過(guò)R得到與無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機控制的簡(jiǎn)易方法雍愛(ài)霞孫佩石電動(dòng)機繞組電流成正比例的電壓,經(jīng)環(huán)路濾波器(該濾波器能濾除觸發(fā)單穩電路的噪聲尖峰電流,一般選樣在時(shí)間常數300ns以?xún)龋┑诫娏鞅容^器的正端引腳),比較器的負端有鉗位電壓為0. 5V的二極管,因此可以限制電機定子電路的最大峰值電流當電流檢測電路的電壓高于比較器負端電壓時(shí),單穩態(tài)電路被觸發(fā),關(guān)斷輸出M O SFET,電流下降,直至單穩電流被復位。
  M L4428正常電源供給為 12V,在電源低于時(shí), 6個(gè)輸出驅動(dòng)器將全部關(guān)斷。
  3結語(yǔ)采用控制器芯片,簡(jiǎn)化了無(wú)刷直流電動(dòng)機的控制,它不僅具有良好的限流和保護功能,而且用M L 4428構成的雙閉環(huán)調速系統的性能也將得到改善,采用該控制器芯片,解決了利用反電勢檢測實(shí)現換向及低速時(shí)開(kāi)環(huán)起動(dòng)這一難題,實(shí)驗證明,該控制系統結構簡(jiǎn)單,功能齊全,提高了系統的可靠性。該方法對直流無(wú)刷電動(dòng)機的廣泛應用具有重要的實(shí)際意義。
  [ 2 ]譚建成。電機控制專(zhuān)用集成電路[M ].機械工業(yè)出版傳感器無(wú)刷直流電動(dòng)機的控制。
  訊息喜泰無(wú)刷無(wú)槽永磁直流電動(dòng)機通過(guò)鑒定試驗國家微電機質(zhì)量監督檢驗中心對江西喜泰電機有限公司生產(chǎn)的88XW C NN T無(wú)刷無(wú)槽永磁直流電動(dòng)機進(jìn)行了鑒定試驗,所有項目全部合格。
  XW C無(wú)刷無(wú)槽永磁直流電動(dòng)機是江西喜泰電機有限公司與美國企業(yè)合資生產(chǎn),引進(jìn)美國專(zhuān)利技術(shù)。采用定子無(wú)槽結構,消除了齒槽效應,減小了損耗,降低了電機的振動(dòng)和噪聲。采用無(wú)刷結構,提高了電機的可維護性及使用壽命。該電機參數如下:額定電壓90V,額定電流3. 39A,額定轉速2450r /m in,轉速可調,額定轉矩0. 974N. m,效率達82 ,目前喜泰電機有限公司已對無(wú)槽無(wú)刷電機形成了系列產(chǎn)品,機座號從50~130不等。
  納米技術(shù)發(fā)展簡(jiǎn)訊1974年,世界上開(kāi)始使用納米技術(shù)一詞描述精密機械加工。
  1982年,科學(xué)家發(fā)明研究納米的重要工具――掃描隧道顯微鏡,向人們揭示原子、分子世界。
  1989年,美國斯坦福大學(xué)搬動(dòng)原子團,寫(xiě)下斯坦福大學(xué)。
  1990年,第一屆國際納米科學(xué)技術(shù)會(huì )議在美國召開(kāi),標志著(zhù)納米科學(xué)技術(shù)的誕生。
  1991年,碳納米管被發(fā)現,它的質(zhì)量是相同體積鋼的六分之一,成為納米技術(shù)研究的熱點(diǎn)。
  1997年,美國科學(xué)家成功地用單電子移動(dòng)單電子,利用這種技術(shù)可以把現在的計算機速度和存貯量提高成千上萬(wàn)倍。
  1999年,巴西和美國科學(xué)家在進(jìn)行納米碳管實(shí)驗時(shí)發(fā)明了世界上最小的秤,它能夠稱(chēng)量十億分之一克的物體,即相當于一個(gè)病毒的重量。不久,德國科學(xué)家研制出能稱(chēng)量單個(gè)原子重量的秤,打破了美國和巴西科學(xué)家聯(lián)合創(chuàng )造的紀錄。
  1999年,納米技術(shù)逐步走向市場(chǎng),估計全年納米產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)額達500億美元。
  在我國,納米陶瓷已經(jīng)面世,納米陶瓷的燒結溫度比常規陶瓷降低了400℃。
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西瑪電機維修在生活中尤為重要。
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基于場(chǎng)路結合的永磁直線(xiàn)同步電機的解析計算
  河南省高校杰出科研人才創(chuàng )新工程項目1引言90年代初,世界上開(kāi)始對直線(xiàn)同步電動(dòng)機驅動(dòng)垂直運輸系統的理論和試驗研究,它將是對傳統旋轉電機驅動(dòng)垂直運輸系統的重大變革,由于其有著(zhù)重大的理論研究?jì)r(jià)值和十分誘人的應用前景,日益受到人們重視。它主要包括高層建筑電梯和礦井提升系統兩個(gè)方面的應用。
考慮電感影響時(shí)永磁無(wú)刷直流電機的設計
  電感的計算電感是對電機性能有重大影響的參數,但在以往的永磁無(wú)刷直流電機的設計程序中多采用直流模型,因而就忽略了電感的影響,這就勢必導致性能計算值與實(shí)際值之間較大的偏差。本文就從電機的基本原理出發(fā)對電感的計算進(jìn)行了討論。
電動(dòng)機的分類(lèi)。
  按運轉速度分類(lèi) 電動(dòng)機按運轉速度可分為高速電動(dòng)機、低速電動(dòng)機、恒速電動(dòng)機、調速電動(dòng)機。 低速電動(dòng)機又分為齒輪減速電動(dòng)機、電磁減速電動(dòng)機、力矩電動(dòng)機和爪極同步電動(dòng)機等。 調速電動(dòng)機除可分為有級恒速電動(dòng)機、無(wú)級恒速電動(dòng)機、有級變速電動(dòng)機和無(wú)極變速電動(dòng)機外,還可分為電磁調速電動(dòng)機、直流調速電動(dòng)機、PWM變頻調速電動(dòng)機和開(kāi)關(guān)磁阻調速電動(dòng)機。
永磁同步電機矢量控制方案在變頻空調風(fēng)機中的運用
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