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          基于瑞薩單片機(jī)的交流感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2012-08-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          2.3 電流檢測(cè)電路
          為了降低系統(tǒng)成本,該電路采用了樣技術(shù)。一般而言,矢量控制算法需要采集電機(jī)至少兩相電流,但樣只需要采集負(fù)母線的電流即可。
          如圖2所示,單電阻R236采樣,采樣電流ishunt,對(duì)于下橋臂Q202,Q204,Q206的每一個(gè)開(kāi)關(guān)狀態(tài),其流過(guò)的電流狀態(tài)如表1所示。

          d.JPG


          在表1中,“0”表示開(kāi)關(guān)管關(guān)斷,而“1”表示導(dǎo)通。由于電流在一個(gè)PWM周期內(nèi)幾乎不變,因此只需要在一個(gè)PWM周期內(nèi)采樣兩次即可得到該時(shí)刻電機(jī)每一相電流的狀態(tài),因?yàn)槿嚯娏髦蜑榱恪?BR> 樣會(huì)遇到一些挑戰(zhàn),空間矢量脈寬調(diào)制器(SVPWM)在空間矢量的扇區(qū)邊界和低速調(diào)制區(qū)域的時(shí)候,會(huì)存在占空比兩長(zhǎng)一短和兩短一長(zhǎng)以及三個(gè)幾乎一樣長(zhǎng)的時(shí)刻。這樣,如果有效矢量持續(xù)的時(shí)間少于電流采樣時(shí)間,則會(huì)出錯(cuò)。本方案采取的辦法是在相鄰邊界的時(shí)候插入固定時(shí)間的有效矢量,而在低速調(diào)制區(qū)域的時(shí)候,采用輪流插入有效矢量的方法。插入有效矢量會(huì)給電流波形帶來(lái)失真,這種情況下需要通過(guò)軟件來(lái)進(jìn)行補(bǔ)償。
          單電阻采樣的優(yōu)點(diǎn)除了降低系統(tǒng)的成本,還有就是它檢測(cè)三相電流時(shí)都基于相同的增益和偏移,一致性好。缺點(diǎn)也是明顯的,對(duì)于MCU來(lái)說(shuō),算法復(fù)雜了其運(yùn)算時(shí)間要增大,代碼比三電阻也要長(zhǎng)一些;對(duì)于電流檢測(cè)而言,其波形失真比起三電阻方法要稍大。單電阻采樣的性能對(duì)于變頻空調(diào)的應(yīng)用是完全可以勝任的,而且成本低廉,這也就是大部分家電廠家都愿意選擇單電阻采樣的原因所在。
          2.4 速度檢測(cè)電路
          位置式傳感器在交流感應(yīng)電動(dòng)機(jī)中起著測(cè)定轉(zhuǎn)子位置及速度的作用,作為邏輯開(kāi)關(guān)電路提供正確的位置信息,即將轉(zhuǎn)子磁鋼的磁極位置信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。然后去控制定子繞組換相。該設(shè)計(jì)采用FUS1881(霍爾傳感器),電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)一周給單片機(jī)輸入8個(gè)脈沖,從而控制運(yùn)動(dòng)并且使控制程序簡(jiǎn)單?;魻枡z測(cè)電路如圖6所示。

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          3 措施
          該硬件系統(tǒng)的電磁兼容()抗干擾設(shè)計(jì)主要有以下幾個(gè)方面:電源輸入的防雷、濾波處理,接地技術(shù),屏蔽技術(shù),隔離技術(shù),印刷電路板設(shè)計(jì)。
          3.1 電源輸入的濾波處理
          如圖7所示,L101和C102與C103構(gòu)成了共模扼流圈。這是一個(gè)低通濾波電路所構(gòu)成的電源濾波器。實(shí)施對(duì)暫態(tài)電壓波形中高頻分量的初次衰減。它允許直流或50 Hz電流通過(guò),對(duì)頻率較高的干擾信號(hào)有較大的衰減。由于干擾信號(hào)有差模和共模兩種,因此電源濾波器要對(duì)這兩種干擾都具有衰減作用。注意,當(dāng)工作電流超過(guò)額定電流時(shí),濾波器中的電感磁芯會(huì)發(fā)生飽和現(xiàn)象,使實(shí)際電感量減小,導(dǎo)致濾波器的高頻濾波性能降低。因此,確定濾波器的額定工作電流時(shí),取實(shí)際電流值的1.5倍。壓敏電阻V101起抑制差模過(guò)電壓與增加泄流限壓作用。

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          3.2 IGBT保護(hù)電路
          如圖2所示為功率驅(qū)動(dòng)放大電路,加在IGBT上的正向電壓上升率dv/dt如果過(guò)大,由于結(jié)電容的存在而產(chǎn)生較大的位移電流,該電流有可能起到觸發(fā)電流的作用,使IGBT正向阻斷能力下降,嚴(yán)重時(shí)引起誤導(dǎo)通。為抑制dv/dt的作用,在IGBT門(mén)級(jí)與柵極兩端并聯(lián)電阻吸收回路并增加雙向續(xù)流二極管回路,抑制較大的位移電流,并利用電阻把這部分能量消耗掉。同理,該保護(hù)回路對(duì)電路中的高頻騷擾信號(hào)也可以起到衰減和抑制的作用。
          3.3 其他
          由于系統(tǒng)的供電較多,對(duì)模擬地、數(shù)字地等進(jìn)行了妥善處理。此外還注意外殼接地,驅(qū)動(dòng)芯片IRS2136S的每個(gè)輸入端增加了小電容,以提高可靠性。在PCB板設(shè)計(jì)的時(shí),注意了走線方式,線寬、過(guò)孔處理等。

          4 結(jié)語(yǔ)
          本文所設(shè)計(jì)的基于瑞薩單片機(jī)的的控制電路,結(jié)合先進(jìn)的三相功率驅(qū)動(dòng)芯片IRS2136S,采用6個(gè)單管IGBT及單電阻采樣,降低了生產(chǎn)成本;增加措施,使系統(tǒng)工作更加穩(wěn)定、可靠。本文充分利用R8C/Tiny系列CPU內(nèi)核的優(yōu)勢(shì)——豐富的固件庫(kù)函數(shù),縮短了開(kāi)發(fā)周期。實(shí)踐應(yīng)用表明,基于瑞薩單片機(jī)的控制電路具有良好的動(dòng)態(tài)性能,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,效率高、低成本,節(jié)能及噪音小等特點(diǎn),完全能夠滿足家用電器的實(shí)際使用要求。

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