在本文第一部分了解了 BLDC 电机的结构和基本工作原理后,了解可用于电机可靠运行和保护的电机控制选项变得很重要。根据所服务的功能,电机控制可分为以下类别: · 速度控制 · 扭矩控制 · 电机保护
电气设备通常具有至少一个电机,用于将物体从其初始位置旋转或移动。市场上有多种电机类型可供选择,包括感应电机、伺服电机、直流电机(有刷和无刷)等。根据应用要求,可以选择特定的电机。然而,当前的趋势是大多数新设计正在转向无刷直流电机,即俗称的 BLDC 电机。
比利时蒙-圣吉贝尔/美国Bare – 2022年6月23日 – 高温半导体和功率模块领域的领导者CISSOID宣布,公司已与NAC Group和Advanced Conversion(为要求严苛的应用提供高性能电容器的领导者)开展合作,以提供紧凑且优化集成的三相碳化硅(SiC)功率堆栈。该功率堆栈结合了CISSOID的1200V SiC智能功率模块和Advanced Conversion的6组低ESR/ESL直流支撑(DC-Link)电容器,可进一步与控制器板和液体冷却器集成,为电机驱动器的高功率密度和高效率SiC逆变器(见下图)的设计提供完整的硬件和软件平台。
电机控制长期以来一直处于研发活动的前沿,旨在寻找有效和高效的微电子解决方案。电机控制器的目的是能够手动或自动作用于电机(启停、提前反转、速度、扭转和电压过载保护)。用于电机控制的集成电路 (IC) 代表了创新的重要时刻,汽车行业和工业自动化无疑是最具代表性的行业。
生活中很多时候,我们遇到的挑战似乎一下子就来了。在急诊室,他们使用诸如“分诊”之类的术语,其中将紧急程度分配给个别患者以确定必要的护理顺序。例如,被灰熊袭击的人在孩子喉咙痛之前得到治疗。完全有道理,对吧?
摘要:针对220kV隔离开关因触头触指高度较高造成检修困难的问题,研制了一款220kV隔离开关触头触指清理打磨器,该打磨器利用电机驱动打磨刷头旋转打磨,结合辅助摄像技术选择合适的输出功率和电机转速,能够有效清理打磨掉触头触指部位的积灰氧化层,提高了检修工艺质量,保证了电网的安全稳定运行。
在实际应用中,我们喜欢步进电机,这已不是什么秘密。我们非常喜欢它们,因此我们致力于开发集成电路 (IC) 和开发工具,使步进电机更易于驱动。我们有小型 BoosterPacks来鼓励原型设计;创新产品功能,如自适应衰减,以消除电机调谐;以及具有集成索引器、集成或外部功率级以及全方位保护功能的大量驱动器 IC 。
· 设计步进电机。 · 步进电机可能很耗电。 · 反电动势 (EMF) 将指示步进电机负载。
快速——三种电机类型是什么?我听到的最常见的答案是“有刷直流电机、步进电机和无刷直流电机,”这基本上是对这个问题的下意识反应。
TI的InstaSPIN FOC 同时自带电机参数自学习功能,通过自学习功能,可以识别电机的电阻,电感和反电势参数, 从而自动生成速度环和电流环控制的PID,因此大大简化了客户匹配电机的过程,减少了客户的开发时间。同时降低了客户对于FOC电机控制的经验要求,因此深受广大客户的欢迎。从而广泛应用于白电空调压缩机,冰箱压缩机,洗衣机电机,无人机动力电机,新能源汽车空调压缩机,各种风机,水泵,油泵等控制场合。接下来,我将讨论InstaSPIN FOC在启动期间产生足够的扭矩以及如何保持对齐以最大化扭矩。
在这篇文章中,我们将讨论可以在电机驱动系统中使用ALM2402 双运算放大器的各种应用。
【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)近日发布了采用EconoDUAL™ 3标准工业封装的全新1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7模块。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于风电、电机驱动和静态无功发生器(SVG)等应用。
我们是否想知道如何设计实时速度和位置控制应用程序?在这篇文章中,我们将逐步展示如何使用 TI C2000™ Piccolo™ F2806x InstaSPIN-MOTION™在台式测试设备(图 1)上实现最佳双轴速度和位置控制LaunchPad开发套件。
我在本系列的第一部分中讨论了使用我们的 InstaSPIN-FOC™ 技术启动无传感器电机,然后在第 2 部分中讨论了如何在启动时产生足够的扭矩并在旋转电机时将其最大化。在这第三部分和在本系列的最后一部分,我将解释如何应对可能具有高达 100% 的高动态负载或额定扭矩输出的应用中的一些挑战。
我们是否正在寻找驱动简单的有刷直流电机?我们是否需要使用分立的 MOSFET 来驱动大量电流通过一个巨大的有刷电机而几乎没有时间进行开发?
C2000™ 微控制器 (MCU) 已用于控制各种应用中的电机超过 25 年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通常使用称为磁场定向控制 (FOC) 的技术进行控制,以通过提供有效的扭矩产生来最小化电力使用。它们用于从 100 瓦以下的医疗工具到数百千瓦的工业机械的各种产品。有些应用只需要扭矩控制,有些需要稳定的速度,还有一些需要非常精确的位置控制。这些不同的要求需要不同的解决方案,TI 多年来通过其数字电机控制库、controlSUITE™ 库和最近的 MotorWare™ 库提供了这些解决方案。
如果我们曾经寻找过德州仪器 (TI) 的设备,那么我们可能已经看到过图 1 中所示的工具。这个产品选择工具是一个强大的工具,可以帮助我们快速查看成百上千的设备。
意法半导体的STSPIN有刷直流电机驱动器集成了双电流控制内核和双全桥功率级,用于驱动两个有刷直流电机。 STSPIN有刷直流电机驱动器IC可提供多种节省空间的散热增强型封装,为各种额定电压和电流范围的电机和运动控制系统提供优化的即用型解决方案。
在我之前的帖子中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图,并进行了审查、审查和审查。许多人会称他们的设计部分完成,将原理图交给布局工程师,并在等待 PCB 时喝杯咖啡。但是,不要放弃!布局是我们物理实例化原理图的地方,它是各种常见错误的根源。在这篇文章中,我将向您介绍这些常见的布局错误以及它们的修复方法。知道其中许多技巧都是工程经验法则,有关 PCB 布局设计的更多详细信息,您可以在网络上查看大量可用资源。
在我之前的文章中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图并进行了审查、审查和审查。上次,我讨论了一些常见的布局错误、最佳实践以及我们如何确保印刷电路板 (PCB) 的最佳性能。由于这篇文章的受欢迎程度,我决定就该主题贡献一些额外的花絮。