那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

影響電流采樣的一個因素——延遲源!

UtFs_Zlgmcu7890 ? 來源:lq ? 2018-12-05 16:57 ? 次閱讀

電機驅動的FOC控制開發(fā)過程中,您是否遇到過電機噪聲過大、效率偏低甚至無法運轉的情況?這一切有可能源于相電流的采樣異常,從而導致FOC算法中無法重建正確的三相電流!小編這里給大家分析影響電流采樣的一個因素——延遲源!1

引言

在雙電阻采樣的電機驅動FOC控制中,采樣點設置為驅動橋下管打開的中間時刻。注意,這里是驅動橋下管打開的中間時刻,而不是MCU輸出的PWM周期中間時刻。因為從MCU計算生成PWM到電流信號送入MCU的ADC模塊,這個典型的驅動拓撲中,存在多達七個延遲源!

2

延遲類型及典型時間

下面表格詳細指明了電機驅動系統(tǒng)拓撲中存在的七個延遲源及其典型的時間。這些延遲將疊加在一起,產生的影響是:實際輸出PWM波形滯后于MCU計算預期輸出的PWM波形,按照這個計算,相電流采樣點需要滯后于MCU計算預期輸出的PWM波形的中間時刻。

3

延遲源詳細分析

3.1PWM死區(qū)時間插入

在三相無刷電機驅動系統(tǒng)中,需要三個橋臂來控制相線電流流向,在每個橋臂上有兩個功率器件,如MOSFETIGBT。這一對功率器件不能同時導通,否則就會出現(xiàn)短路的情況。這里以MOSFET作為功率器件來說明。在控制中,必須插入死區(qū)時間以確保上部和下部MOSFET不會同時處于打開狀態(tài)。死區(qū)時間的典型值可能在100ns到2μs之間,具體取決于系統(tǒng)中的各種因素,如MOSFET驅動電壓、MOSFET型號。

在所需的PWM波形插入死區(qū)時間之后,我們得到的是PWM中點和上升沿都向右移動。因此,在FOC控制算法計算出適當?shù)腜WM之后,我們立即開始看到第一個延遲,即死區(qū)時間。

3.2光耦延遲和預驅動器延遲

在MCU控制FTM模塊輸出PWM波形到MOSFET柵極受控制的那一刻之間,各種光電耦合器和預驅動器的信號響應導致了額外的延遲。

與MCU引腳輸出的波形相比,預驅動器的輸出延遲了一段時間(Delay1)。

3.3晶體管開關延遲

經過預驅動器后,PWM波形到達MOSFET晶體管,但由于其固有特性,所有晶體管都需要一定的時間導通和截止。根據晶體管類別及導通/截止之間切換所需要的電壓電平,此延遲時間有所不同。

Delay2為相線電壓理論切換點(CMP2)與實際切換點的時刻之間的整個延遲。

最后,柵極電壓到達了能令晶體管導通的程度,電流通過相線和采樣電阻,在采樣電阻兩端產生電壓差,紅色波形為理想狀態(tài)下的相電流波形。此時與MCU計算生成的PWM周期中點存在延遲總時間如圖中“相電流中點移位”。

3.4其他延遲

如下圖所示,影響電流采樣的最后延遲鏈是由放大器轉換速率、MCU引腳上的低通濾波器ADC轉換速率構成的。圖中用紅色圓圈標記的時刻為正確的電流采樣時刻,可以看出,與FTM輸出的PWM中點相比,相電流采樣點大大延遲。

4

結語

所有的電子電路中,都會存在信號的延遲問題。信號延遲不可能被完全消除,但可通過選用低延遲的器件以減小影響。

在電機驅動中,除了選用合適的器件外,還需要對信號延遲進行軟件補償。文中提及的這些延遲源的精確延遲時間,我們可以通過示波器和計算得出,在軟件上補償這些延遲,才可得出正確的電流采樣時刻。這樣在正確的時刻采集到的數(shù)據才能作為FOC控制中重建電機三相電流的數(shù)據來源。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • PWM
    PWM
    +關注

    關注

    114

    文章

    5198

    瀏覽量

    214902
  • 電機驅動
    +關注

    關注

    60

    文章

    1227

    瀏覽量

    86941

原文標題:FOC電流采樣為什么不準?你忽略了這個細節(jié)

文章出處:【微信號:Zlgmcu7890,微信公眾號:周立功單片機】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何控制電流對電容的充電

    電流,其電流大小未知,其變化范圍從微安到幾十毫安(5V供電),需要設計
    發(fā)表于 05-19 11:44

    pwm占空比更新方式中的電流采樣延時是什么意思?

    最近在研究伺服系統(tǒng)電流環(huán)的延遲問題。單次采樣單次更新占空比方式在載波周期起點進行電流采樣,該采樣
    發(fā)表于 09-12 15:39

    如何控制電流對電容的充電

    本帖最后由 tuna007 于 2017-12-1 16:24 編輯 有電流,其電流大小2毫安。現(xiàn)在需要設計
    發(fā)表于 12-01 16:20

    電流脈沖需求

    其實是比較器,實際上是緊挨開關的差分對輸入。注意:該比較器輸出是
    發(fā)表于 09-20 15:19

    電流環(huán)采樣周期該如何去設置

    1. 滿足采樣定理要求,簡單說就是要小于系統(tǒng)最小時間常數(shù)的1/2。如電流環(huán),忽略逆變延遲,還有電機的電氣時間常數(shù),如果為1ms,則
    發(fā)表于 09-07 08:52

    電流,電流是什么意思

    電流,電流是什么意思 電流符號   電流
    發(fā)表于 03-10 16:27 ?1.4w次閱讀

    FOC電流采樣為什么不準?你忽略了這個細節(jié)

    因素——延遲! 1. 引言 在雙電阻采樣的電機驅動FOC控制中,
    發(fā)表于 02-11 10:42 ?36次下載
    FOC<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>采樣</b>為什么不準?你忽略了這個細節(jié)

    電流串聯(lián)電阻怎么等效

    電流串聯(lián)電阻的等效電路分析,主要基于電路理論中的“去耦”或“等效變換”原則。在理想情況下(即電流
    的頭像 發(fā)表于 08-06 17:33 ?6333次閱讀

    電流采樣電阻般選多大

    電流采樣電阻的選擇是涉及多個因素的綜合考量過程,包括阻值、功率、精度、溫度系數(shù)、尺寸以及應用場合等。
    的頭像 發(fā)表于 08-27 09:56 ?2713次閱讀

    電流采樣電阻放在高端還是低端

    電流采樣是電子電路設計中的重要環(huán)節(jié),它涉及到對電流信號的測量和轉換。在電流
    的頭像 發(fā)表于 08-27 09:59 ?741次閱讀

    電流采樣電阻的采樣原理

    原理的介紹: 、基本原理 歐姆定律應用 :當電流通過采樣電阻時,會在電阻兩端產生電壓降,這個電壓降與通過電阻的
    的頭像 發(fā)表于 08-27 10:03 ?1606次閱讀

    影響內存延遲因素有哪些

    內存延遲是指等待對系統(tǒng)內存中存儲數(shù)據的訪問完成時引起的延期,它是衡量內存響應速度的重要指標。影響內存延遲因素眾多,主要包括硬件因素和軟件因素
    的頭像 發(fā)表于 09-04 11:46 ?1913次閱讀

    電流采樣電阻般選多大 電流采樣與運放電路圖

    降與通過該電阻的電流成正比。當電流通過電流采樣電阻時,會在電阻兩端產生電壓降,通過測量這個電壓降,可以間接得到電路中的
    的頭像 發(fā)表于 10-07 15:13 ?3004次閱讀
    <b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>采樣</b>電阻<b class='flag-5'>一</b>般選多大 <b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>采樣</b>與運放電路圖

    高邊電流采樣與低變電流采樣區(qū)別

    高邊電流采樣與低邊電流采樣電流檢測中的兩種基本方式,它們在電路結構、應用場景、性能特點等方面存在顯著差異。
    的頭像 發(fā)表于 10-14 17:46 ?2033次閱讀

    電流采樣與運放電路分享

    1.電流采樣方案 1.1.不同數(shù)量的采樣電阻方案 電流采樣是FOC中基礎且重要的
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:31 ?1065次閱讀
    风水24山向哪些不能兼| 百家乐官网任你博娱乐| 荷规则百家乐官网的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐网官网| 888娱乐城返水| 澳门百家乐官网心理| 网络百家乐官网软件真假| 新加坡百家乐官网规则| 百家乐赌场软件| 肯博百家乐的玩法技巧和规则| 顶尖娱乐城开户| 百家乐官网代理每周返佣| 老k百家乐官网的玩法技巧和规则| 真人百家乐ea平台| 百家乐平台凯发| 大发888娱乐免费试玩| 宁都县| 百家乐官网最新缆| 百家乐怎样玩才能赢| 全讯网abckkk.com| 百家乐官网下载游戏| 金海岸百家乐官网的玩法技巧和规则| 网络百家乐的信誉| 皇冠国际足球| 银河百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888真钱注册| 百家乐官网太阳城娱乐城| 百乐坊百家乐游戏| 中华德州扑克论坛| 百家乐官网送1000 | 豪门国际娱乐| 至尊百家乐官网娱乐场开户注册| 阜平县| 百家乐官网如何骗人| 网络百家乐可信吗| 516棋牌游戏下载| 噢门百家乐官网注码技巧| 百家乐网上投注系统| 亲朋棋牌刷金币| 百家乐官网二代理解| 威尼斯人娱乐城提款|