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看看如何提高电机电流采集电路抗干扰能力 . E5 G/ n/ s; h, M& t4 g1 o- h
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电机相电流的采样对于FOC控制来说是不可或缺的,在设计电机控制电路时,为了能够准确的采样到电机绕组中的电流值,需要提高电流采集的抗干扰能力。那么如何保证我们的设计是合理的,小编带大家探讨下电机电流采集电路的三个基本要素。
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7 Z# w5 U& R9 a一、引言
. ?/ A7 J! I9 K p" c3 q: ~由于电机的宽范围调速以电机自身不能获得理想的正弦气隙磁场,导致在系统控制时采样的相电流含有不规则的高次谐波和随机干扰,再加上电流采样电路的不稳定性和A/D转换单元偏差的存在,更是加大了及高速特性,加上实际采样到的电流误差。
% j6 R+ k9 f3 C) v众所周知,电流的采样对电机矢量控制是非常重要的。电流采样方式主要有3种。
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表1.1 电流采样方式
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& n8 q+ Q% m1 J0 l对于大部分电机应用,采用双电阻相电流采样的方法具有一定的优势,所以小编这里重点和大家探讨下双电阻方式下,如何提高相电流采样的抗干扰能力。! ~& I5 u9 v) ?3 ?) z7 @5 N1 T
7 S/ n, x! |( o5 r" S二、抗干扰设计! X) y9 F& W4 e/ f' s
1、采样电阻) ?( f/ d8 ]6 D% x" v( y
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采样电阻是基本的电阻元器件,同时其参数的选择对采样精确度也是重要的影响因素。9 V" w3 ?9 ^" f$ n- l
* v, s: J4 D- {/ [$ a9 ^电机控制器对电机的其中两相电流通过采样电阻进行采样,如图1所示,从采样电阻上获取的电压信号经过电压偏置和放大,输入到微处理器的A/D单元,从而得到其中两相电流,再根据基尔霍夫定律,三相电流矢量和为0,推算出第三相的电流的值。% c" _, F5 ~9 r& k1 U) k J9 r
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图1 双电阻采样
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对于320V供电空调压缩机,电机内阻0.2Ω,如果采样电阻合适,则对回路没有什么影响。如果采样电阻的阻值过大,会引起电压的损耗,使能量效率变低,较大的阻值会使负载电压发生偏移,产生电磁干扰,产生系统对噪声敏感的问题。当确定好阻值后还需要考虑电阻的稳定性能和阻值误差。
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/ M0 _2 g4 d* i3 f2、运放设计+ ?( L' R& a, P% S+ k
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在电机的电路设计过程中需着重考虑运放电路的设计,下面为相电流采样电路的设计说明。本文中采用的是ON公司的NCV20034汽车级运放芯片,拥有高达7MHz的增益带宽,集成4路独立运放于一身。
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运放芯片本身对共模干扰有抵抗作用,而在差模干扰的抵抗作用稍弱,所以设计的时候要着重提高差分线上的差模抗干扰能力。如图2所示,C2电容就是为了提高抗差模干扰能力。差分线上的电阻(R34、R35)和反馈电阻(R39)应使用高精度的电阻,使得理论计算得到的参数是准确可靠的。然后与运放的输出连接的AD口引脚上并连一个RC电路滤掉高次谐波干扰和随机脉冲干扰,从而提升抗干扰能力。0 Y: J- V' N6 x N5 g0 k% W+ D, [2 X
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图2电流测量
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$ v; M9 C+ `0 i* n3、PCB布置
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为了能够准确的采样电流,应将运放芯片在PCB上的位置尽量靠近采样电阻,同时又要使运放芯片不能远离mcu,运放的地和MCU的地应该尽量靠拢。如图3所示,采样电阻(R98、R99、R100)两端走差分线到运放的同相和反相端口,差分线应等距并且尽量短,以避免其他的干扰产生。压缩机涉及到高压和低压部分,在布局电流地的时候,应使大电流地和小电流地能很好的单点隔离。
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6 M2 v' N7 ?5 E F0 B6 K图3运放差分走线
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以上经过硬件滤波后,如图4所示,3相电流波形得到显著的优化。" W# c! P! v5 _" d
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图4三相电流波形
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