一招解決緊湊電機控製設計問題
發布時間:2023-01-26 責任編輯:lina
【導讀】由鋰離子供電的高功率密度、高能效、三相無刷直流 (BLDC) 電機可用於開發無線電動工具、真空吸塵器和電動自行車。然而,為了給更緊湊的機電產品節省出空間,設計人員麵臨進一步縮小電機控製電子器件的壓力。
由鋰離子供電的高功率密度、高能效、三相無刷直流 (BLDC) 電機可用於開發無線電動工具、真空吸塵器和電動自行車。然而,為了給更緊湊的機電產品節省出空間,設計人員麵臨進一步縮小電機控製電子器件的壓力。
這(zhe)項(xiang)任(ren)務(wu)並(bing)不(bu)簡(jian)單(dan)。除(chu)了(le)將(jiang)驅(qu)動(dong)元(yuan)件(jian)壓(ya)縮(suo)到(dao)狹(xia)小(xiao)空(kong)間(jian)這(zhe)個(ge)顯(xian)著(zhu)的(de)難(nan)題(ti)外(wai),還(hai)有(you)因(yin)所(suo)有(you)器(qi)件(jian)靠(kao)的(de)更(geng)近(jin)而(er)造(zao)成(cheng)的(de)熱(re)管(guan)理(li)問(wen)題(ti),當(dang)然(ran)還(hai)有(you)電(dian)磁(ci)幹(gan)擾(rao)(EMI)問題。
電機控製電路設計人員可以采用新一代高度集成的柵極驅動器來實現更纖薄的設計。它是電機控製係統最關鍵的元件。
本文將先探討 BLDC 電機的運行,然後再介紹合適的柵極驅動器以及如何使用它們來克服緊湊電機控製係統所麵臨的設計挑戰。
打造更好的電機
由於在商業上麵臨著能效和節省空間的雙重壓力,電機設計得到了迅猛的發展。數控 BLDC 電機代表了這一發展的一個分支。這種電機的普及要歸功於電子換向技術的應用。在該技術的幫助下,BLDC 電機的效率要遠高於傳統(有刷換向)直流電機。如果兩種電機以相同速度和負載運行,BLDC 電機的效率會比傳統電機高 20% - 30%。
這種改進使得 BLDC 電機能夠在給定功率輸出條件下變得更小、更輕、更安靜。此外,BLDC 電機還擁有其他多種優勢,包括更好的速度比扭矩特性、更快的動態響應、wuzaoshengyunxingyijigenggaodesudufanwei。yucitongshi,gongchengshimenyezaituidongshejixiangzhegenggaodianyahegenggaopinlvfazhan,yinweizhekerangjincouxingdianjiwanchengyudaxingchuantongdianjitongyangdegongneng。
BLDC 電(dian)機(ji)成(cheng)功(gong)的(de)關(guan)鍵(jian)在(zai)於(yu)其(qi)電(dian)子(zi)開(kai)關(guan)模(mo)式(shi)電(dian)源(yuan)以(yi)及(ji)電(dian)機(ji)控(kong)製(zhi)電(dian)路(lu),這(zhe)種(zhong)電(dian)路(lu)可(ke)以(yi)產(chan)生(sheng)一(yi)個(ge)三(san)相(xiang)輸(shu)入(ru),進(jin)而(er)產(chan)生(sheng)能(neng)夠(gou)拉(la)動(dong)電(dian)機(ji)轉(zhuan)子(zi)轉(zhuan)動(dong)的(de)旋(xuan)轉(zhuan)磁(ci)場(chang)。由(you)於(yu)磁(ci)場(chang)和(he)轉(zhuan)子(zi)以(yi)相(xiang)同(tong)頻(pin)率(lv)旋(xuan)轉(zhuan),因(yin)此(ci)這(zhe)種(zhong)電(dian)機(ji)被(bei)歸(gui)類(lei)為(wei)“同步”電機。
霍爾效應傳感器可傳達定子和轉子的相對位置,確保了控製器能夠在適當時刻切換磁場。此外,它還采用了“無傳感器”技術,通過監控反電動勢 (EMF) 來確定定子和轉子的位置。
在三相 BLDC 電機中,依序施加電流的最常見配置是以橋式結構排列三對功率 MOSFET。每對功率 MOSFET 均充當逆變器,用於將來自電源的 DC 電壓轉換為驅動電機繞組所需的 AC 電壓(圖 1)。在高壓應用中,通常使用絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 代替 MOSFET。

圖 1:數控三相 BLDC 電機通常使用三對 MOSFET 進行控製,一對 MOSFET 為一個電機繞組提供 AC 電壓。(圖片來源:Texas Instruments)
晶體管對包括低壓側器件(源極接地)和高壓側器件(源極在接地和高壓電源軌之間浮動)。
在典型布局中,使用脈寬調製 (PWM) 控製 MOSFET 柵極,可以有效地將輸入 DC 電壓轉換為調製驅動電壓。其中應使用至少比預期最大電機轉速高一個數量級的 PWM 頻率。一對 MOSFET 可以控製一個電機相位的磁場。
電機控製係統一個完整的電機控製係統包括電源、主機微控製器、柵極驅動器以及采用半橋拓撲結構的 MOSFET(圖 2)。微控製器用於設置 PWM 占空比並負責開環控製。在低壓設計中,柵極驅動器和 MOSFET 橋有時會集成在一個單元中。然而,對於高功率單元,為方便熱管理,柵極驅動器和 MOSFET 橋會分開布置,這樣可以針對柵極驅動器和橋采用不同的工藝技術並最大限度地降低 EMI。

圖 2:基於 TI MSP 430 微控製器的 BLDC 電機控製示意圖。(圖片來源:Texas Instruments)
MOSFET 橋可由分立器件或集成芯片組成。將低壓側和高壓側 MOSFET 集成到同一封裝的關鍵優勢是,即使兩個 MOSFET 存在不同的功率耗散,集成後也可以使上下 MOSFET 之間實現自然熱平衡。無論是集成式還是分立式,每對晶體管都需要獨立的柵極驅動器來控製開關時序和驅動電流。
此外,可以使用分立元件來設計柵極驅動器電路。這種方法的優勢在於,工程師可以根據 MOSFET 特te征zheng精jing確que調tiao整zheng柵zha極ji驅qu動dong器qi並bing對dui性xing能neng進jin行xing優you化hua。不bu過guo,這zhe種zhong方fang法fa也ye存cun在zai缺que點dian,它ta需xu要yao高gao水shui平ping的de電dian機ji設she計ji經jing驗yan以yi及ji容rong納na分fen立li解jie決jue方fang案an所suo需xu的de空kong間jian。
模塊化電機控製解決方案提供了另一種選擇,市場上有各種各樣的集成式柵極驅動器。較好的模塊化柵極驅動解決方案包括:
• 高度集成解決方案,可最大限度地減少器件所需的空間
• 高驅動電流解決方案,可降低開關損耗並提高效率
• 高柵極驅動電壓解決方案,可確保以最小內阻(“RDS(ON)”)導通 MOSFET
• 高水平過流、過壓和過熱保護解決方案,可確保係統能夠在最壞情況下可靠運行
像 Texas Instruments 的 DRV8323x 三相柵極驅動器係列之類的器件不僅能滿足高能效 BLDC 電機的要求,還能減少係統的元件數量,同時降低成本和複雜性。
DRV8323x 係列有三種型號。每種型號都集成了三個獨立的柵極驅動器,能夠驅動高壓側和低壓側的 MOSFET 對。柵極驅動器包含一個電荷泵,可為高壓側晶體管產生高柵極電壓(最高支持 100% 占空比),還包含一個線性穩壓器,可為低壓側晶體管供電。
TI 柵極驅動器包括感應放大器。如果需要,可以對放大器進行配置,以放大通過整個低壓側 MOSFET 的電壓。這些器件可拉出最高 1 A 和灌入 2 A 的峰值柵極驅動電流,其采用單電源供電並具有 6 V 至 60 V 的超寬輸入電源範圍。
例如,DRV8323R 版驅動器集成了三個雙向電流檢測放大器,利用低壓側分流電阻器通過每個 MOSFET 橋來監控電流水平。電流檢測放大器的增益設置可通過 SPI 或硬件接口進行調整。微控製器連接至 DRV8323R 的 EN_GATE,因此可以啟用或禁用柵極驅動輸出。
此外,DRV8323R 驅動器還集成了一個 600 mA 的降壓穩壓器,可為外部控製器供電。該穩壓器既可以使用柵極驅動器電源,也可以使用單獨電源(圖 3)。

圖 3:高集成度柵極驅動器(如 TI 的 DRV8323R)可以減少係統元件數量,降低成本和複雜性,同時節省空間。(圖片來源:Texas Instruments)
這些柵極驅動器具有多項保護功能,如電源欠壓鎖定、充電泵欠壓鎖定、過流監控、柵極驅動器短路檢測以及過熱關斷等。
每個 DRV832x 都封裝在一個尺寸僅為 5 x 5 - 7 x 7 mm(取決於選件)的芯片中。這些產品可以節省 24 個以上分立元件所需的空間。
采用集成式柵極驅動器進行設計為使設計人員快速開始設計,TI 提供了參考設計 TIDA-01485。TIDA-01485 是一個效率達 99%、功率級為 1 千瓦 (kW) 的參考設計,適用於各種應用的三相 36 伏 BLDC 電機,例如以 10 芯鋰離子電池供電的電動工具等。
該參考設計通過構建此功率級最小的電機控製電路之一,展示了如何使用高度集成的柵極驅動器(如 DRV8323R)在電機控製設計中節省空間。該參考設計實現了基於傳感器的控製。
該參考設計的主要元件包括 MSP430F5132 微控製器、DRV8323R 柵極驅動器和三個 CSD88599 60 V 半橋 MOSFET 電源模塊(圖 4)。

圖 4:TIDA-01485 是一個效率達 99%、功率級為 1 kW 的參考設計,適用於可由 10 芯鋰離子電池供電的三相 36 V BLDC 電機。(圖片來源:Texas Instruments)
雖(sui)然(ran)柵(zha)極(ji)驅(qu)動(dong)器(qi)是(shi)一(yi)個(ge)高(gao)度(du)集(ji)成(cheng)的(de)模(mo)塊(kuai)化(hua)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),能(neng)夠(gou)消(xiao)除(chu)分(fen)立(li)設(she)計(ji)所(suo)帶(dai)來(lai)的(de)諸(zhu)多(duo)複(fu)雜(za)性(xing),但(dan)仍(reng)需(xu)要(yao)做(zuo)一(yi)些(xie)設(she)計(ji)來(lai)打(da)造(zao)能(neng)夠(gou)充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)其(qi)作(zuo)用(yong)的(de)係(xi)統(tong)。該(gai)參(can)考(kao)設(she)計(ji)為(wei)設(she)計(ji)人(ren)員(yuan)展(zhan)示(shi)了(le)一(yi)個(ge)全(quan)麵(mian)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),可(ke)幫(bang)助(zhu)其(qi)設(she)計(ji)原(yuan)型(xing)。
例如,柵極驅動器需要幾個去耦電容器才能正常運行。在參考設計中,1 微法 (μF) 電容器 (C13) 實現了低壓側 MOSFET 驅動電壓 (DVDD) 的去耦,而該電壓來自 DRV8323R 的內部線性穩壓器(圖 5)。該電容器必須放置在盡可能靠近柵極驅動器的位置,才能最大限度地減小回路阻抗。此外,需要第二個 4.7 μF 電容器 (C10) 對 36 V 電池的直流電源輸入 (PVDD) 去耦。

圖 5:DRV8323R 柵極驅動器應用電路。應盡量減少跡線長度,以限製 EMI。(圖片來源:Texas Instruments)
二極管 D6 有助於隔離柵極驅動器電源,以防在出現短路情況時電池電壓驟降。此二極管非常重要,因為它的存在可確保 PVDD 去耦電容器 (C10) 在短時電壓驟降情況下保持輸入電壓。
保持電壓可防止柵極驅動器進入不需要的欠壓鎖定狀態。C11 和 C12 是使電荷能夠正常運行的關鍵器件,也應盡可能地將這兩個器件放置在靠近柵極驅動器的位置。
一般來說,好的設計思路是盡量減少高壓側和低壓側柵極驅動器的回路長度,其主要目的是減少 EMI。高壓側回路是從 DRV8323 GH_X 到功率 MOSFET,並通過 SH_X 返回。低壓側回路是從 DRV8323 GL_X 到功率 MOSFET,並通過 GND 返回。
開關時序的重要性
如何選擇 MOSFET 是關係到 BLDC 電機性能和效率的關鍵。由於沒有兩個 MOSFET 係列完全相同,因此每次選擇 MOSFET 時都取決於所需的開關時間。即使是稍微弄錯時序,也會導致效率低下、EMI 升高以及電機可能出現故障等問題。
例如,不正確的時序會引起擊穿,這種情況會造成低壓側和高壓側 MOSFET 同時導通,進而導致災難性短路。其他定時問題包括寄生電容觸發瞬變,進而可能損壞 MOSFET。此外,外部短路、焊料橋或 MOSFET 在特定狀態下掛起也會引起問題。
TI 將其 DRV8323 稱為“智能”柵(zha)極(ji)驅(qu)動(dong)器(qi),原(yuan)因(yin)是(shi)這(zhe)款(kuan)驅(qu)動(dong)器(qi)可(ke)以(yi)為(wei)設(she)計(ji)人(ren)員(yuan)提(ti)供(gong)時(shi)序(xu)及(ji)反(fan)饋(kui)控(kong)製(zhi),來(lai)幫(bang)助(zhu)化(hua)解(jie)這(zhe)些(xie)問(wen)題(ti)。例(li)如(ru),該(gai)驅(qu)動(dong)器(qi)包(bao)括(kuo)一(yi)個(ge)內(nei)部(bu)狀(zhuang)態(tai)機(ji),可(ke)以(yi)防(fang)止(zhi)柵(zha)極(ji)驅(qu)動(dong)器(qi)出(chu)現(xian)短(duan)路(lu)、控製 MOSFET 橋的空載時間 (IDEAD) 並防止外部功率 MOSFET 出現寄生導通。
此外,DRV8323 柵極驅動器還含有一個用於高壓側和低壓側驅動器的可調節推挽拓撲,可實現外部 MOSFET 橋的強力上拉和下拉,從而避免雜散電容問題。可調柵極驅動器支持改變即時柵極驅動電流 (IDRIVE) 和持續時間 (tDRIVE)(無需限流柵極驅動電阻),可對係統進行微調(圖 6)。

圖 6:在某個三相 BLDC 電機的 MOSFET 橋中,高壓側 (VGHx) 和低壓側晶體管 (VGLx) 的電壓和電流輸入。IDRIVE 和 tDRIVE 對於電機是否正常運行及效率非常重要;IHOLD 用於將柵極維持在所需狀態;ISTRONG 用於防止低壓側晶體管的柵極至源極電容出現導通。(圖片來源:Texas Instruments)
IDRIVE 和 tDRIVE 最初應根據外部 MOSFET 的特性進行選擇,如柵極到漏極電荷、所需的上升和下降時間等。例如,如果 IDRIVE 太低,MOSFET 的上升和下降時間就會更長,從而導致開關損耗過高。此外,上升和下降時間還(在某種程度上)決定了每個 MOSFET 的續流二極管恢複峰值所需的能量和持續時間,這兩個因素可能會進一步降低效率。
當更改柵極驅動器狀態時,IDRIVE 會應用於 tDRIVE 周期,該周期必須足夠長,才能確保柵極電容完全充電或放電。根據經驗,選擇 tDRIVE 時應確保其大約是 MOSFET 開關上升和下降時間的兩倍。請注意,tDRIVE 不會增加 PWM 時間。如果在活動期間收到 PWM 命令,還會終止該周期。
在 tDRIVE 周期之後,一個固定保持電流 (IHOLD) 會用於將柵極維持在所需狀態(上拉或下拉)。在高壓側導通期間,低壓側 MOSFET 柵極會受到強力下拉,以防晶體管的柵極至源極電容發生導通。
固定 tDRIVE 持續時間可確保在故障情況下(如 MOSFET 柵極短路),峰值電流時間受到限製。這可限製能量傳遞並防止柵極驅動引腳和晶體管受損。
結論
模塊化電機驅動器無需使用眾多分立元件,因而節省了空間,並增強了新一代緊湊型數控高功率密度 BLDC 電機的優勢。這些“智能”柵極驅動器還含有一項技術,不僅能簡化設置功率 MOSFET 開關時序的複雜開發過程,還能減輕寄生電容的影響並降低 EMI。
盡管如此,還是需要精心選擇外圍電路,如功率 MOSFET 和去耦電容器。不過如上所示,主流的電機驅動器供應商均會提供參考設計,供開發人員設計自己的原型。
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 從技術研發到規模量產:恩智浦第三代成像雷達平台,賦能下一代自動駕駛!
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




