基于+TB6575FNG的無位置傳感器電機(jī)在車載冰箱壓縮機(jī)中的應(yīng)用
季彬,雜廣德(江西喜泰電機(jī)有限公司,余江335200)
摘要:介紹了TB6575 FNG無位置傳感器專用芯片的主要功能,并設(shè)計了一款車載冰箱壓縮機(jī)用無
位置傳感器電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng),并得出一些使用心得。
關(guān)鍵詞:無刷直流電動機(jī);無位置傳感器
中圈分類號:TM36+1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1001-6848 (2010) 0l-0100-03
0引 言
永磁無刷直流電動機(jī)是隨著半導(dǎo)體電子技術(shù)發(fā)展而出現(xiàn)的新型機(jī)電一體化產(chǎn)品,是現(xiàn)代電子技術(shù)(包括電力電子、微電子技術(shù))、控制理論和電機(jī)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。永磁無刷直流電動機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、維護(hù)方便、運(yùn)行效率高和調(diào)速性能好等優(yōu)點(diǎn),隨著微處理器技術(shù)、電力電子技術(shù)、控制理論以及低成本、高磁能積永磁材料的發(fā)展,得到越來越廣泛的應(yīng)用。帶位置傳感器的永磁無刷直流電動機(jī)雖然為轉(zhuǎn)子位置提供了最直接有效的檢測方法,但卻增加了電動機(jī)的體積和結(jié)構(gòu)復(fù)雜性,也提高了電機(jī)的成本。如采用無位置傳感器控制,則可以有效解決這些不足,同時提高系統(tǒng)工作的可靠性。目前,無位置傳感技術(shù)已經(jīng)在永磁無刷直流電動機(jī)上得到了較為廣泛的應(yīng)用,特別是在家用電器領(lǐng)域非常普及,如:變頻空調(diào)、變頻冰箱以及無刷直流貫流風(fēng)機(jī)等電機(jī)的控制等。
為此,一些國際知名的半導(dǎo)體公司先后推出了多款簡單實(shí)用的無刷直流電動機(jī)無位置傳感器專用控制芯片,本文結(jié)合一個應(yīng)用實(shí)例介紹無刷直流電動機(jī)無位置侍感器專用控制芯片TB6575FNG的應(yīng)用,這款芯片只需要簡單的外圍電路便可實(shí)現(xiàn)電機(jī)的無位置平穩(wěn)起動和運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
1 TB6575FNC介紹
1.1主要特點(diǎn)
1)三相全波無位置驅(qū)動;2)通過外接電位器等模擬信號可以方便的調(diào)節(jié)PWM的占空比;3)過流保護(hù)功能;4)正/反轉(zhuǎn)控制功能;5)超前角(7.5/15)可選;6)轉(zhuǎn)速反饋功能(此信號可以提供給上位機(jī)用于轉(zhuǎn)速的顯示和控制);7)DC激勵模式可以很好的改善起動特性;8)可方便的調(diào)節(jié)DC激勵模式和強(qiáng)制換相模式的時間長度,適應(yīng)性強(qiáng);9)強(qiáng)制換相頻率可選;10)輸出極性可選。
TB6575FNG的內(nèi)部主要包括了:A/D轉(zhuǎn)換器、DC激勵電路、超前角設(shè)定、定時器、PWM發(fā)生器、過流保護(hù)電路等功能模塊,圖1是其內(nèi)部原理方框圖。
1.2 TB6575FNG推薦的工作條件
電源電壓:5V DC,PWM頻率:15 kHz,振蕩器頻率:4 MHz,封裝為:SSOP24。
1.3 TB6575FNG主要功能
1)無傳感驅(qū)動
TB6575FNG一旦收到一個速度給定信號,電機(jī)便會按照預(yù)先設(shè)定的位置進(jìn)入DC激勵模式,經(jīng)過短暫的起動時間后電機(jī)便跟隨PWM信號進(jìn)入強(qiáng)制換相模式并起動運(yùn)轉(zhuǎn)。如圖2所示,電機(jī)起動時間的長短由芯片8、9腳所接的電阻值和電容值的大小以及不同電機(jī)和負(fù)載的大小決定,電阻值和
電容值的大小需要通過試驗選取。一般情況下,****電阻220 kΩ、電容為1μF。2腳所接電容Cl的大小也影響著電機(jī)的起動特性,也需要通過試驗來選取。只有在芯片的8、9腳選擇匹配合適的電阻和電容、選擇合適的電容C1才能確保電機(jī)的起動過程平穩(wěn)可靠。
電機(jī)旋轉(zhuǎn)后,在每相繞組中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,當(dāng)該感應(yīng)電壓信號輸入到芯片的位置信號輸入端時,強(qiáng)制換相模式將自動切換到自由換相模式。
2)起動強(qiáng)制換相頻率
通過設(shè)定芯片第24腳的高低電平可以確定強(qiáng)制換相頻率的大小,換相頻率的分檔和設(shè)定見表一。起動時的強(qiáng)制換相頻率由芯片外接的晶體振蕩器頻率和內(nèi)部計數(shù)器位數(shù)確定,同時也和不同電機(jī)及負(fù)載的大小有關(guān)系,需要通過試驗來確定。
當(dāng)磁極的數(shù)目增加時,強(qiáng)制換相頻率應(yīng)當(dāng)設(shè)置為較高值;當(dāng)負(fù)載的慣量增加時,強(qiáng)制換相頻率應(yīng)當(dāng)設(shè)置為較低值。 |