当前位置:首 页 --> 技术分享
电机控制设计的常见问题盘点
发布时间:2020/6/30 11:13:00 来源:永阜康科技
在线咨询:
给我发消息
张代明 3003290139
给我发消息
姚红霞 3003214837
给我发消息
李湘宁 2850985550
13713728695

  本文介绍工业自动化领域的设计人员在设计用于电机控制的位置检测接口时面临的常见问题,即:能在速度更快、尺寸更小的应用中检测位置。利用从编码器捕获的信息以便精确测量电机位置对于自动化和机器设备的成功运行很重要。快速、高分辨率、双通道同步采样模数转换器(ADC)是此系统的重要组件。

  位置、速度和方向之类的电机旋转信息必须准确,以为各种新兴应用生产精准的驱动器和控制器,例如,将微型组件装配到空间有限的 PCB 区域中的装配机器。

  近来,电机控制开始走向微型化,使得医疗健康行业出现新的外科手术机器人应用,航空航天和防务领域出现新无人机应用。体积更小的电机控制器还导致工业和商业装配领域涌现新的应用。对设计人员而言,挑战在于:满足高速应用中的位置反馈传感器的高精度要求,同时将所有组件集成到有限的 PCB 区域内,以安装到微型封装内部,例如机械手臂。

图 1. 闭环电机控制反馈系统。

  电机控制

  电机控制环路(如图 1 所示)主要由电机、控制器和位置反馈接口组成。电机转动旋转轴,带动机械手臂跟着移动。电机控制器管控电机何时施加力道、何时停止,或者继续转动。环路中的位置接口向控制器提供转速和位置信息。对于装配微型表贴 PCB 的装配机器来说,这些数据是其正常运行的关键。所有这些应用都需要获取关于旋转对象的准确位置测量信息。

  位置传感器的分辨率必须非常高,足以准确检测电机轴的位置,拿取对应的微型组件,并将组件放置到板上的对应位置。此外,电机转速越高,所需的环路带宽越高,延迟越低。

  位置反馈系统

  在低端应用中,使用增量传感器和比较器可能就能够实施位置检测,但在高端应用中,则需要更加复杂的信号链。这些反馈系统包含位置传感器,之后是模拟前端信号调理、ADC,以及 ADC 驱动器,数据先经过它们,之后再进入数字域。其中最精确的位置传感器就是光学编码器。光学编码器由 LED 光源、连接到电机轴的标记圆盘和光电探测器组成。圆盘包含不透明和透明的掩码区域,可以阻隔光线或让光线通过。光电探测器检测这些光线,开 / 关光信号则转换为电子信号。

  随着圆盘转动,光电探测器(与圆盘的模式配合)生成小的正弦和余弦信号(mV 或?V 等级)。这种系统是绝对位置光学编码器采用的典型系统。这些信号进入模拟信号调理电路(一般由分立式放大器或模拟 PGA 组成,用于获取高达 1 V 峰峰值范围的信号),通常是为了让 ADC 输入电压范围匹配最大动态范围。每个放大的正弦和余弦信号之后都被同步采样 ADC 的驱动放大器捕捉。

  的每个通道都必须支持同步采样,以便同时获取正弦和余弦数据点,由这些数据点组合提供轴的位置信息。ADC 转换结果会发送给 ASIC 或微控制器。电机控制器在每个 PWM 周期中查询编码器位置,然后根据接收的指令使用该数据来驱动电机。过去,为了集成到有限的板空间中,系统设计人员必须牺牲 ADC 速度或通道数。

图 2. 位置反馈系统。

  优化位置反馈

  随着技术不断发展,导致需要实施高精度位置检测的电机控制应用不断创新。光学编码器的分辨率可能由圆盘上精细光刻的槽数决定,通常有几百或几千个。将这些正弦和余弦信号插入到高速、高性能 ADC 中之后,无需对编码器圆盘实施系统变更,即可创建出分辨率更高的编码器。例如,以更低的速率对编码器的正弦和余弦信号采样时,只会捕捉到少数信号值,具体如图 3 所示;这会限制位置电容的精度。在图 3 中,当 ADC 以更快速率采样时,可以获取更详细的信号值,从而更精准地确定位置。ADC 的高速采样速率支持过采样,进一步改善噪声性能,消除了一些数字后处理需求。与此同时,可以降低 ADC 的输出数据速率;也就是说,支持较慢的串行频率信号,因此简化了数字接口。电机位置反馈系统安装在电机总成上,在某些应用中,总成可能非常小巧。所以,能否装入编码器模块面积有限的 PCB 区域中,尺寸大小是关键。在单个微型封装中集成多个通道组件非常有利于节省空间。

  光学编码器位置反馈设计示例

  所示为适合光学编码器位置反馈系统的优化解决方案示例。此电路很容易和绝对类型的光学编码器连接,然后电路很容易捕捉来自编码器的差分正弦和余弦信号。ADA4940-2 前端放大器属于双通道、低噪声全差分放大器,用于驱动 AD7380,后者属于双通道、16 位全差分 4 MSPS 同步采样 SAR ADC,采用 3 mm × 3 mm 小型 LFCSP 封装。片内 2.5 V 基准电压源允许此电路采用最少数量的组件。ADC 的 VCC 和 VDRIVE,以及放大器驱动器的电源轨道可由 LDO 稳压器供电,例如 LT3023 和 LT3032。当这些参考设计相互连接时(例如,使用一个 1024 槽光学编码器,在一个编码器圆盘周期中生成 1024 个正弦和余弦周期),16 位 AD7380 在 216 个代码的各编码器槽中采样,将编码器的整体分辨率提高到 26 位。4 MSPS 吞吐速率确保捕捉到正弦和余弦周期的详细信息,以及最新的编码器位置信息。高吞吐速率支持实施片内过采样,从而缩短数字 ASIC 或微控制器将精确的编码器位置反馈给电机时的时间延迟。AD7380 片内过采样的另一个好处是:可以额外增加 2 位分辨率,可以和片内分辨率增强功能配合使用。分辨率增强功能可以进一步提升精度,最高可以达到 28 位。应用笔记 AN-2003 详细介绍了 AD7380 的这个过采样和分辨率增强功能。

  结论

  电机控制系统需要更高的精度、更高的速度,以及更高程度的微型化。光学编码器被用作电机位置检测器件。所以,在测量电机位置时,光学编码器信号链必须具备高精度。高速度、高吞吐速率 ADC 准确捕捉信息,然后将电机位置数据发送给控制器。AD7380 的速度、密度和性能可以满足行业要求,同时在位置反馈系统中实现更高的精度,并对系统实施优化。

 
    您可能对以下产品感兴趣  
产品型号 功能介绍 兼容型号 封装形式 工作电压 备注
AT8812C AT8812C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。 DRV8812/DRV8813 HTSSOP-28 8~38V 具有4级电流调节的1A双极步进电机驱动IC
AT8810 AT8810为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集 成电机驱动方案。 BD68610 HTSSOP-16 8~38V 舞台灯光专用步进电机驱动IC
HR4995 HR4995是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。 A4985 QFN-24 8V-38V 内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR9110 HR9110是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。 L9110 SOP-8 1.8V-6.8V 1.2A玩具单通道直流电机驱动IC
HR2125 HR2125是一种双通道、低导通压降的正反向电机驱动芯片,为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。 DFN-10 1.8V-6.8V 低压双通道H桥驱动器
AT8870 AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、 工业设备以及其他小型机器 DRV8870/A4950 SOP-8 6.5V-38V 3.6A单通道刷式直流电机驱动IC
AT8812 AT8812为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。AT8812有两路H桥驱动,最大输出38V 2A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。 DRV8812 HSSOP-28 8V-38V
AT8313 AT8313提供三路可独立控制的半H桥驱动,每个半H桥可输出2.5A峰值电流或1.75A均方根(RMS)电流输出,可驱动一个三相直流无刷电机,也可被用于驱动螺线管或者其它负载。 DRV8313 QFN-36 8-38V
HR8826 HR8826是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3A。HR8826的衰减模式可编程。 DRV8825 TSSOP-28 8V-38V/3A 具有片上1/32微步进分度器的3A双极步进电机驱动IC
HR8828 HR8828是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3.5A。HR8828的衰减模式可编程。 TB6560 QFN-48/LQFP-48 8V-38V/3.5A 内置步进表的3.5A集成微步进电机驱动器
HR3992 HR3992是一种便于使用PWM来控制电流的双极微特步进电机驱动器, 输出驱动能力达到35V和±1.5A。内部固定关闭时间的PWM电流控制时序电路可以通过串行接口进行编程,使其工作在慢衰、快衰或混合衰减模式。 A3992 TSSOP-24 8V-35V/1.6A DMOS 全桥 PWM 微步进电机驱动芯片
HR4982 HR4982是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/32和1/128步进模式工作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±2A。HR4982包含一个工作在慢衰或混合衰减模式的固定关闭时间的电流调节器。 A4982 TSSOP-28 8V-35V/2A 内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR4988 HR4988是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进模式工作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±2A。HR4988包含一个工作在慢衰或混合衰减模式的固 定关闭时间的电流调节器。 A4988 TSSOP-28/QFN-28 8V-35V/2A 内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR8833 HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。 DRV8833 TSSOP-16 2.70V-12.8V 2A低电压双路刷式直流或单路双极步进PWM绕组电流调节/限制电机驱动器IC
HR5561 HR5561是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。 HR5561的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导 通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此 外HR5561拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使能HR5561 易用于玩具方案。 AT5561 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V 玩具单通道直流电机驱动器
HR1084 HR1084是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。 HR1084的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导 通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此 外HR1084拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使能HR1084 易用于玩具方案。 DW1084 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V/1A 玩具单通道低电压1A直流电机驱动IC
HR4985 HR4985是一种便于使用的内部集成了译码器的微步进电机驱动器。其设计为使双极步进电机能够以全、半、1/4和1/8步进操作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±1A。HR4985包括一个能够控制慢或混合衰减模式的电流调节器,其截止时间固定。 A4985 QFN-24 8V-35V/1.0A 带转换器和过流保护的 DMOS 微步驱动器
HR3988 HR3988是一款四路DMOS全桥驱动芯片,能够驱动多达2个步进电机或4个直流电机。每个全桥输出额定值高达36V, 1.2 A。 A3988 TQFP-48 8V-35V/1.2A 四路DMOS全桥电机驱动芯片
HR3979 HR3979是一种新近开发出来、专门用于双极步进电机的微步进电机驱动集成电路,能驱动马达以全、1/2、1/4及1/16步进操作,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,单路输出额定值达到35V、±2.5A。 A3979 TSSOP-28 8V-35V/2.5A 带转换器的微步 DMOS 驱动器
HR3967 HR3967是一种新近开发出来、专门用于双极步进电机的微步进电机驱动集成电路,能以全、1/2、1/4及1/8微步细分驱动马达,输出额定值能达到30V、±750mA 。 A3967 SOP-24 8V-35V/750mA 内置转换器的微步进电机驱动芯片
 
深圳市永阜康科技有限公司 粤ICP备17113496号 服务热线:0755-82863877 手机:13242913995