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直流無刷電機驅(qū)動電路

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發(fā)表于 2024-8-30 07:41:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3 G3 F' q8 |; ^) D, _# B
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, O' g2 B7 Z; F! Y. E
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: M, g: t7 w! h* C) C前言
" D& `- }+ t$ @  Z
; p% P2 J, Z2 P- D" Y. L# n5 m0 g% T
2 K4 u, a4 {* N  S2 D) s4 B由于無刷電機具有高扭矩、長壽命、低噪聲等優(yōu)點,已經(jīng)在各領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。其內(nèi)部電子繞組可看作一個電感線圈。如圖1所示內(nèi)部結(jié)構(gòu)及電流波形,通過不斷改變定子繞組中的電流方向,從而改變電磁鐵的磁性,使得電機連續(xù)旋轉(zhuǎn)。因此需要設(shè)計一個驅(qū)動電路,改變定子繞組中的電流方向才能使得轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),常用驅(qū)動電路為三相全橋逆變電路。
; |; B# X! P& |4 m$ }5 J. }4 a; W7 K1 C

  [4 d. p: l$ `8 z6 |, g圖1 電機內(nèi)部定子繞組結(jié)構(gòu)及電流波形8 Y# S9 ?! F* A5 `& a

6 K) \+ \! f- K/ k5 m7 j* W* v* n0 Y  X, t( `: T3 n/ m
三相全橋逆變電路5 R0 S1 p# h' o: w, v
無刷電機驅(qū)動三相全橋逆變電路以及工作時序如圖2所示,無刷電機中有3個繞組,分別為U、V、W相繞組。每個繞組中電流有2個方向,所以三相電機中電流的方向有3*2=6個,通過控制三相橋電路中3個繞組中的電流方向,使其按照一定的規(guī)律改變方向,來實現(xiàn)三相電機的連續(xù)運轉(zhuǎn)。通過控制PWM信號的不同占空比,實現(xiàn)輸出電壓的變化來控制電機的轉(zhuǎn)速。3 G, `3 }; |4 p! P3 X

3 D3 g9 n& p/ s% \# I7 V2 V6 x0 z , B6 \8 x& c7 o1 Z% g0 M
圖2 三相全橋逆變電路及工作時序  k) Y7 R' j0 [* k, F
/ |" e$ Q  F8 I% g' f, c
如圖3所示,在Q1、Q2導通時序內(nèi), Q1保持恒通,Q2使用PWM斬波(也可以讓Q2保持恒通,Q1使用PWM斬波,但該方式高邊PWM驅(qū)動較難實現(xiàn)),如PWM的占空比為50%,則加在電機繞組兩端的平均電壓就是Vcc*50%。
: ~1 |# W! o% a8 t
# v. {# ^& V( X! [. o5 G( Q: s) O
8 I* f7 v, G3 V# B圖3 Q1 Q2導通時序電路流  [& Z% p3 A3 y% E  o; b# x
, h5 f+ M- R0 W1 e: H
當Q1導通,Q2截止的時候,由于繞組電感特性,電流要保持方向和大小不變,此時繞組相當于電流源,電流從源的正端W端出發(fā),經(jīng)過Q5體二極管D5續(xù)流,回到源的負端U端,如圖4所示。AB兩點間的電壓被D5鉗位在0.7V。此時MOS管的功耗稱為續(xù)流損耗,續(xù)流損耗計算式為P=0.7V*Id。. V- s7 x' l( Z5 @
+ r: n$ c9 Y' p

# |7 U% [7 k5 c+ \7 l9 e: y圖4 Q1 Q2導通時序電路流
- M# K* ?& U5 Q5 `
# Q" t& O: v4 N! n# y熱損耗分析
* P+ U, T- J+ W5 z( p- L以第一步導通相序Q1 Q2為例,總時間從t1到t4這段時間(單個時序工作60°),如圖5所示。t1到t4時間內(nèi),Q1只有導通損耗(忽略一次開通損耗和一次關(guān)斷損耗) ,Q2有開關(guān)斷損耗、導通損耗。Q5寄生二極管D5有續(xù)流損耗。; f( ?6 ]" H% H5 f
( p. O: i/ f1 N, b, p. m
# J8 n/ u( R1 a7 g/ z
圖5 第一步導通時序損耗組成0 r: A6 C! _; P6 R& @
  F% t# Y7 L: X; P
以某電動自行車為例,Vcc供電電壓48V, 回路中的電流Id是10A,占空比為50%,開關(guān)頻率為20kHz。假設(shè)MOS管的導通電阻Rdson=10mΩ,t1到t4相序內(nèi),Q1只有導通損耗:
$ N* L( o/ r7 z3 g$ x; K3 K
4 a( @# t9 T0 u2 D4 z  M2 c8 K9 W) ~/ m( G$ q) M! c5 B& z! w% |! E' H
Q2的損耗包括開通損耗、導通損耗、關(guān)斷損耗,先看一個PWM周期內(nèi)的損耗,當PWM為高電平時,Q1和Q2同時導通,假設(shè)PWM的占空比是50%, PWM的周期為T,  那么在t1到t2時間段內(nèi),Q2的導通損耗:
( @6 }* V+ L4 L 6 p9 q+ y/ d+ F( J6 H
( B/ O$ F9 u' C  m& q! {2 C
假設(shè)
( q% {. U# ~+ `- }9 L% @) S 6 q( T8 l2 Y% S2 X! J
100ns ,Q2的開關(guān)損耗:+ [2 e1 L: ?. J% ~" d

1 O  @  `) J0 K/ D' p/ t* g5 u& l% C& d" Q- b5 s( o
二極管的壓降0.7V,D5的續(xù)流損耗:
- @% L- [* N0 Z$ x, V- ?
# e6 X, r- G, T# V# I
" h) F6 v6 Z5 ~: r5 G在第一步導通相序內(nèi),續(xù)流損耗大于開關(guān)損耗, Q5最熱,Q2次之,Q1溫度最低。如在其他小功率應(yīng)用中,回路中的電流流過1A時,則寄生二極管續(xù)流損耗0.35W,Q2最熱,D5次之,Q1溫度最低。
7 A+ K# A5 E1 W0 Y; i$ r
/ J: k7 f# {( ~( r. X5 E' ~基于以上小功率與中等功率對比,存在一個規(guī)律:小電流時,誰斬波誰熱;大電流時,誰續(xù)流誰熱。
2 X; t; f# B& g3 K) W2 V' n8 a  h6 j& t; R
1 F) e0 @6 P$ u  b) ]; Y% s3 B, W) `3 n
續(xù)流方式對比8 Q: d' M- o" m5 w' Z0 |0 q
慢續(xù)流:( R2 b5 t6 ]$ g, a
在t2到t3時間段內(nèi),Q1導通,Q2關(guān)斷,Q5關(guān)斷。此時電流從Q5的體二極管流過,電感兩端的電壓被鉗位在0.7V,所以,0.7V=L*di/dt,di/dt=0.7V/L。此時di/dt很小,也就是電流的變化速度很小。這說明在t2到t3時間段內(nèi),電感的續(xù)流電流下降很緩慢,稱為慢續(xù)流,也叫高端續(xù)流。對于電機來說,電機繞組上有電流,電機才能輸出力矩,因為慢續(xù)流時Id電流下降的速度很慢,所以電流下降到0的時間也很長,這就保證了在續(xù)流期間,電機繞組上仍然是有電流的,也就是電機在續(xù)流期間仍然可以輸出力矩。但是,有的時候并不希望電機繞組在續(xù)流器件仍然有很大的電流,如主流新能源汽車都帶有能量回收功能,也就是在剎車的時候,需要電機繞組上的電流在很短的時間內(nèi)降為0,這個時候就需要快續(xù)流了,讓電流的變化速度快,電流能夠在短時間內(nèi)變成0,能量回饋至輸入電源端。
$ c3 b/ M  n; ?- w快續(xù)流- r5 Y4 D' B" [9 W3 E- u
電感續(xù)流如圖6所示,將Q1與Q2都截止,此時電流會通過Q5和Q4的體二極管續(xù)流,并且電流是通過輸入電源形成回路的,此時對輸入電源進行充電,因為W端出來,經(jīng)過Q5的體二極管D5,有一個0.7V的壓降,然后連接輸入電源,所以W端是E+0.7V。GND經(jīng)過的Q4的體二極管D4有一個0.7V的壓降,之后連接到了電感的負端(U端),那電感的U端就是-0.7V,電感的感應(yīng)電動勢E+0.7V。根據(jù)公式:U/L=di/dt,慢續(xù)流時0.7V,快續(xù)流時E+0.7V。di/dt的結(jié)果比慢續(xù)流時大很多,此時電流變化的速度很快。
7 r& ]4 K  c% X( w5 k$ A( p: I) ^8 O # |" @% z1 R' [. i% R9 h. s
圖6 快續(xù)流電路圖6 `* q) S$ w# J. d/ z

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$ n& r2 V+ [) I) r- R. c5 p0 H聲明:
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