汽車AFS的電機驅動方案及應用設計要點
發布時間:2016-04-08 責任編輯:wenwei
【導讀】近年來,汽車中的電子成分不斷提升,幫助提升燃油經濟性,減少排放,增強安全、照明、車載網絡及信息娛樂係統等。其中,汽車前照燈是安全駕駛的一個重要環節,安森美半導體創新及領先行業的汽車自適應前照燈係統(AFS)電機驅動方案克服傳統前照燈的局限,幫助提升行車安全性。
近年來,汽車中的電子成分不斷提升,幫助提升燃油經濟性,減少排放,增強安全、照明、車載網絡及信息娛樂係統等。其中,汽車前照燈是安全駕駛的一個重要環節,安森美半導體創新及領先行業的汽車自適應前照燈係統(Adaptive Front-lighting System, AFS)電機驅動方案克服傳統前照燈的局限,幫助提升行車安全性。本文分析AFS的特性,介紹安森美半導體的AFS方案,以及應用設計要點,幫助客戶應用汽車AFS方案。
自適應前照燈係統(AFS)的應用優勢及工作原理
chuantongqicheqianzhaodengdedengguanggencheshenfangxiangshizhongyizhi,zaiqichezhuanwanshiwufayouxiaozhaomingwandaoneicedemangqu,ruguowandaoneiceqiahaocunzairenhuowuti,erchesuyouweiqiadangjiangdi,zehuidailaianquanyinhuan,rutu1所示。相比較而言,AFS功能可以提供旋轉(swiveling)調節效果,能夠根據方向盤的角度轉動,把有效的光束投射到駕駛者需要看清的前方路麵上,幫助降低安全隱患。


圖1:AFS功能的旋轉調節(左圖)及水平調節(右圖)照明效果
除了能夠進行動態旋轉調節,AFSgongnenghainengtigongdongtaishuipinggaodutiaojie。cigongnenggenjufuzaizhouchuanganqidexinhaolaitiaojieqianzhaodengdeshuipinggaodu,keyishiyingbutongdefuzaijibutongdexiepohuanjing。rutu1右側中,上圖是AFSgongnengzaizhengchangshuipingtiaojianxiadedengguangtoushenxiaoguo,zhongtushizaiqicheqidonghuoshangposhilumiandianbotiaojianxiadengguangshangyangxiaoguo,xiatushizaishachehuoxiapotiaojianxiadedengguangshuipingxiachenzhaomingxiaoguo。kejianAFS可根據車身水平傾斜情況動態調節燈光高度,改善照明效果,增強安全性。AFS工作原理結構圖分別如圖2和圖3所示。

圖2:AFS的工作原理結構圖

圖3:AFS的工作原理結構圖(續)
步進電機驅動器的安放位置選擇
汽車AFS的de旋xuan轉zhuan及ji水shui平ping高gao度du調tiao節jie,是shi各ge使shi用yong一yi個ge步bu進jin電dian機ji來lai實shi現xian的de,電dian機ji根gen據ju車che輛liang四si周zhou的de眾zhong多duo傳chuan感gan器qi反fan饋kui的de數shu據ju作zuo出chu反fan應ying,故gu設she計ji人ren員yuan需xu要yao采cai用yong適shi合he的de步bu進jin電dian機ji驅qu動dong方fang案an,且qie安an放fang在zai適shi合he的de位wei置zhi。
控製AFS功能的步進電機驅動器的安放位置有兩種選擇。一種方法稱為直接驅動,典型產品如NCV70522。這種方案中,步進電機驅動芯片安裝在跟主微控製器(MCU)同一印製電路板(PCB)上。此電路板離前照燈部件及相關步進電機較遠,而每個電機需要與對應的信號連接。
另一種方法是機電一體化,典型產品如AMIS-30623。在這種方法中,步進電機驅動IC能夠直接安裝在步進電機結構內,僅需共享地線與LIN總線信號連接。這種方法極為有益,因為MCU與(yu)機(ji)電(dian)一(yi)體(ti)化(hua)模(mo)塊(kuai)的(de)接(jie)口(kou)連(lian)接(jie)隻(zhi)需(xu)要(yao)低(di)電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)性(xing)的(de)總(zong)線(xian)。機(ji)電(dian)一(yi)體(ti)化(hua)方(fang)法(fa)采(cai)用(yong)模(mo)塊(kuai)化(hua)設(she)計(ji),前(qian)照(zhao)燈(deng)組(zu)件(jian)的(de)維(wei)修(xiu)保(bao)養(yang)方(fang)便(bian),好(hao)處(chu)明(ming)顯(xian)。這(zhe)兩(liang)種(zhong)方(fang)法(fa)的(de)結(jie)構(gou)示(shi)意(yi)圖(tu)如(ru)圖(tu)4所示。

圖4:兩種不同的步進電機驅動器安放方法
安森美半導體主要AFS步進電機驅動器產品及關鍵特性
安森美半導體提供多種多樣的步進電機驅動器產品,如AMIS-30621、AMIS-30623、NCV70627、NCV70521及 NCV70522等。這些產品中, AMIS-30621、AMIS-30623及NCV70627采用LIN通信,而NCV70521及 NCV70522采用SPI通信。其中,AMIS-30623是一款單芯片微步進電機驅動器。它是通過LIN建立與主機遠程連接的專用機電一體化方案。該芯片通過總線接收定位指令,隨後驅動電機線圈到所需位置,可配置電流、速度、加速度和減速度等參數。該芯片自帶電機堵轉偵測。

圖5:AMIS-30623的工作原理示意圖
NCV70522則是一款帶穩壓器及看門狗功能的SPI通信步進電機驅動IC。這單芯片微步進電機驅動器具有輸出電流選擇性、SPI接口、嵌入式5V穩壓器和看門狗複位等特性。該芯片接收通過一個輸入引腳脈衝信號啟動“下一步微步”命令,輸出線圈電流、微步數等參數。集成的SPI總線允許參數設定及診斷反饋。NCV70522的典型應用電路圖如圖6所示。

圖6:NCV70522典型應用電路圖
NCV70522應用設計要點
我們以NCV70522為例,介紹這芯片在AFS應用中的設計要點。NCV70522的控製要素包括步幅模式、NXT輸入及電機運轉方向(DIR)控製等。
1) SLA信號特性
NCV70522包含速度及負載角(SLA)輸出,配合創建停轉檢測算法及控製環路,以根據電機的反電動勢(BEMF)來調節轉矩和速度。
2) SPI寄存器
NCV70522采用標準4線SPI通信(CLK, CSB, DI, DO),包含3個8位控製(Control)寄存器(0, 1, 2)和4個8位狀態(Status)寄存器(0, 1, 2, 3)。
3)複位
CLR引腳為低電平(0)時,器件在正常模式;CLR引腳為高電平(1)時,器件複位。複位號器件內部寄存器值被清除為初始化值。
4) 設置線圈輸出電流
NCV70522提供多種輸出電流模式,可以通過SPI來對寄存器CUR[4:0]設定來選擇。更改後的電流會在下一個脈寬調製(PWM)周期更新。
5) 步幅設定
NCV70522提供從整步到32微步共7種中模式供選擇,可以通過SPI對寄存器SM[2:0]來設定。
6) NXT控製
NXT信號用於控製電機的步幅(step)位置,根據電流表對應的Ix和Iy信息,進入下一步(step)。即使電機運轉沒有啟用時,step位置一樣被改變,隻是Ix,Iy不輸出。
7) 堵轉檢測
AFS應用中步進電機有時可能會堵轉。一旦電機堵轉,電子控製單元(ECU)將失去前照燈位置的跟蹤信息並作出不恰當的反應,滋生極嚴重的安全問題,所以AFS應用中堵轉檢測是必不可少。
NCV70522微步步進電機驅動器透過SLA引腳提供BEMF輸出,這表示它能實時進行停轉檢測計算,並根據不同條件來調節檢測等級。具體而言,此BEMF電壓在每個所謂的“線圈電流過零”期間采樣。每個線圈在每個電氣周期內存在2個零電流位置,因而每個電氣周期共有4個過零觀察點,故可以測量4次BEMF。如果4個“線圈電流過流點”中有2個SLA電平低於1.5 V,那麼就處於堵轉狀態。我們需要連續2個以上的電氣周期都認定為堵轉才為真正堵轉。

圖7:NCV70522的堵轉檢測功能
總結:
自適應前照明係統(AFS)在智能汽車電子產品中應用越來越廣泛,通過驅動步進電機來實時控製燈光角度調整,能有效地增加駕駛的安全性。安森美半導體針對AFS係統的步進電機開發了一係列驅動芯片,為客戶的設計增強汽車的安全性。本文介紹了AFS特性、驅動IC以及方案設計要點,特別是步進電機驅動難點—堵轉檢測的剖析,幫助客戶快速、準確地開發有效的AFS方案。來源:電子發燒友。
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