{本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}随着提升系统效率的需求不断增长,我们面临着改善电机工作效率和控制功能的直接压力。几乎所有类型的电机均面临着这种需求压力,包括以下领域中使用的电机: • 白色家电• 工业驱动器• 自动化• 汽车 应用 在工作电压较高且具有较高功率的系统中尤其如此。对于确保电机以峰值效率和性能运行而言,反馈到控制算法中的电机运行特性至关重要。相电流是系统控制器使用的这些重要诊断反馈要素(用于实现最佳的电机性能)之一。 由于测量信号具有连续性并与相电流直接相关,因此测量电机电流的理想位置应直接与每个相位保持一致,如图 1 所示。在其他位置(如每个相位的低侧)测量电流需要首先对数据进行重新组合和处理,以便控制算法使用有意义的数据。 图 1. 直列式电流感应 电机的驱动电路可生成脉宽调制 (PWM) 信号来控制电机的运行。这些调制信号使与每个电机相位一致的测量电路经受很大的电压瞬变,这些瞬变每个周期在正负电源轨之间切换。理想的电流传感器能够完全抑制测量的共模电压分量,并且仅测量相关的电流。TMCS1100 等封装内磁性电流传感器使相电流流经封装引线框,从而产生内部磁场。然后,电隔离传感器测量磁场,从而在传感器 IC 和隔离的相电流之间没有任何直接电气连接的情况下提供电流测量。通过仅测量磁场,该传感器可隔离高共模电压,并提供出色的抗 PWM 开关瞬态性能。这可以实现出色的电机相电流测量,而不会由于较大的 PWM 驱动输入电压阶跃而在传感器输出端产生不必要的干扰。图 2 显示了经过 RC 滤波的 TMCS1100输出波形,以及电机相电压和电流波形。只能观察到由于测量寄生效应引起的微小 PWM 耦合,TMCS1100 输出跟踪电机相电流,而没有 300V 开关事件引起的明显输出瞬态。 图 2. 具有高瞬态抗扰度的电机相电流测量 封装内磁性电流传感器的独特特性消除了测量电机相电流的替代解决方案所面临的许多挑战。固有的电隔离提供了承受高电压的能力,并且输出的高瞬态抗扰度降低了由于开关事件引起的输出噪声。没有该抗扰性的电流感应实现需要更高的带宽,以缩短输出干扰的建立时间;磁性传感器可以使用较低带宽的信号链,而不牺牲瞬态抗扰性。由于不需要外部电阻分流器、无源滤波或相对于高电压输入的隔离电源,因此封装内磁性电流传感器还可以降低总体解决方案成本和设计复杂性。 对于 相电流 测量可提供过电流保护或诊断的应用,磁性电流传感器的高瞬态抑制可防止由于输出干扰而引起的错误过流指示。在使用闭环电机控制算法的电机系统中,需要进行精确的相电流测量以优化电机性能。过去,基于霍尔效应的电流传感器具有很大的温度、寿命和迟滞误差,这些误差会降低电机效率、动态响应并引起非理想的误差(如转矩波动)。常见的系统级校准技术可以提高室温下的精度,但是说明参数(如灵敏度和失调电压)中的温度漂移是具有挑战性的。 德州仪器 (TI) 的磁性电流感应产品通过采用已获专利的线性化技术和零漂移架构(可在整个温度范围内提供稳定、精确的电流测量)来提高系统级性能。高精度传感器严格控制相间电流测量误差,从而保持精确的反馈控制并提供无缝的用户体验。 图 3. 在整个温度范围内的 TMCS1100 典型灵敏度误差 TMCS1100 在 室温下 具有小于 0.3% 的典型灵敏度误差,在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内具有小于0.85% 的最大灵敏度误差。如图 3 所示,这种在整个温度范围内的稳定性通过最大程度地减小传感器的温度漂移提供了出色的相间匹配。除高灵敏度精度之外,该器件还具有小于 2mV 的输出温漂(如图 4 所示),这极大地提高了测量动态范围,并且即使在轻负载下也可以进行精确的反馈控制。 图 4. 在整个温度范围内的 TMCS1100 典型输出失调电压 高灵敏度稳定性和低失调电压相结合,形成了业界领先的隔离式电流感应解决方案,此解决方案在该器件的整个温度范围内具有小于 1% 的总误差。600V 的工作电压和 3kV 的隔离栅使该器件能够应用于各种高电压系统。TMCS1100 将测量温度稳定性、电隔离和瞬态PWM 输入抑制功能结合在一起, 是需要精确且可靠的测量来实现精确控制性能的 PWM 驱动应用(如电机相电流测量)的理想之选。 表 1. 备选器件建议 表 2. 相关 TI 技术手册 推荐阅读: 安森美半导体发布2019年度企业社会责任报告艾迈斯成功收购欧司朗,旨在打造传感器解决方案和光电领域的全球领导者贸泽电子《让创意走进现实》系列短片荣获泰利电视奖和传播奖助力汽车产业升级,贸泽技术创新主题周第三期直播课即将上线共模抑制与ECG子系统有何关系以及用来实现出色性能的技术要采购传感器么,点这里了解一下价格! 上一篇:如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术? 下一篇:使用非比例式磁性电流传感器进行精密电流感应设计 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
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