CN103018541A - 无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法 - Google Patents
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Abstract
Description
无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法
技术领域
[0001] 本发明属于机械工程领域,涉及一种无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法。
背景技术
[0002] 无刷直流电机具有体积小、质量轻、效率高、损耗小等特点,不仅已大规模应用于航空、航天、机械、汽车等工业应用领域,还广泛应用于空调、冰箱、电动单车等民用领域。通常,无刷直流电机一般采用位置传感器确定电机转子位置,但安装位置传感器提高了系统成本、增加了系统复杂性,降低了系统可靠性和抗干扰能力,因此无位置传感器无刷直流电机控制技术已成为电机控制领域研究的一个热点。目前,对无位置传感器无刷直流电机的研究主要有反电动势过零检测法、续流二极管导通检测法、磁链法、反电动势三次谐波检测法等方法。由于反电势法实现简单,不需要设计复杂的硬件电路,系统构成成本比较低,技术方案比较成熟,因此是一种应用场合最多的转子位置检测方法。国内外许多学者都对此方法进行了深入研究,提出了很多不同的反电势过零检测方法。反电势过零检测方法不需要实际中性点信号,实现起来简单,但是由于低转速时反电势幅值很小,而且是经过电阻分压后才获取的信号,与虚拟中性点电压相比较电压幅值更低,导致反电势过零电路在电机启动或低速期间无法有效工作。而当电机处于高速运行状态时,过高的反电势将严重影响反电势过零检测电路正常工作,甚至损坏过零检测电路,从而无法保证电机在高速状态下正常运行。因此,基于反电势的无位置传感器无刷直流电机调速范围具有一定的局限性。
[0003] 因此,有必要设计一种新型的无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法。
发明内容
[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法,该无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法能有效检测反电动势过零信号,电路简单,易于实施,易于控制,能保证电机工作于更宽的转速范围内。
[0005] 发明的技术解决方案如下:
[0006] 一种无刷直流电机反电势过零检测电路,所述的无刷直流电机的三相绕组通过桥式逆变器与直流电源相连,桥式逆变器由6个功率开关管连接而成;其特征在于,包括用于检测A、B和C相的反电动势过零的三个结构相同的检测模块;
[0007] 每一个检测模块包括比较器和两个结构及电路参数相同的电子开关分压模块;
[0008] 第一电子开关分压模块的第一输入端连接对应相绕组的端点,第一电子开关分压模块的第二输入端连接控制信号DSP_EMF_C0NTR0L,第一电子开关分压模块的输出端接比较器的第一输入端;
[0009] 第二电子开关分压模块的第一输入端连接参考信号Vref,第二电子开关分压模块的第二输入端连接控制信号DSP_EMF_C0NTR0L,第二电子开关分压模块的输出端接比较器的第二输入端;[0010] 比较器的输出端输出对应相的反电势过零信号。
[0011] 每一个所述的电子开关分压模块包括第一分压电阻(rl)、第二分压电阻(r2)、第三电阻(Re)和第四电阻(Rb)、滤波电容(c)和NPN型的三极管;
[0012] 第一分压电阻的一端为电子开关分压模块的第一输入端;第一分压电阻的另一端通过第二分压电阻接地;滤波电容与第二分压电阻并联,第一分压电阻与第二分压电阻的连接点为电子开关分压模块的输出端;
[0013] 第一分压电阻与第二分压电阻的连接点通过第三电阻接三极管的C极;三极管的B极经第四电阻接电子开关分压模块的第二输入端;三极管的E极接地;
[0014] 无刷直流电机的导通方式为两两导通方式,即在工作时,具有H_PWM_0N-L_0N和H_PWM_0FF-L_0N两种模式,上桥臂采用PWM调制,下桥臂采取直通模式,其中H_PWM_0N_L_ON是上桥臂PWM调制信号为高电平时期,H_PWM_0FF_L_0N是上桥臂PWM调制信号为低电平时期;
[0015] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比小于或等于50%时,相电压采样是在H_PWM_0FF-L_0N时段,参考信号Vref = O ;
[0016] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比小于50%时,相电压采样是在H_PWM_0N_L_ON时段,参考信号Vref = Ud/2 ;其中Ud为直流母线电压。
[0017] 一种无刷直流电机反电势过零检测方法,采用前述的无刷直流电机反电势过零检测电路,并基于控制信号DSP_EMF_C0NTR0L和三个结构相同的检测模块分别检测A、B和C相的反电动势过零信号,对于A、B、C三相中的任一相,有:
[0018] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比小于或等于50%时,相电压采样是在H_PWM_0FF-L_0N时段,参考信号Vref = O ;
[0019] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比小于50 %时,相电压采样是在H_PWM_0N_L_ON时段,参考信号Vref = Ud/2 ;其中Ud为直流母线电压。
[0020] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L为方波信号,控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比与无刷直流电机的转速成正比。
[0021] 控制信号DSP_EMF_C0NTR0L的占空比为50%时,无刷直流电机的转速为额定转速的 90%。
[0022] 本发明涉及的技术路线如下:
[0023] 反电势过零检测原理
[0024] 无位置传感器无刷直流电机常见的导通方式可分为两两导通和三三导通两种工作方式。两两导通方式是指无刷直流电机在任意时刻均有两相绕组导通,另外一相绕组处于悬空状态。三三导通方式指每一瞬间逆变桥均有三只功率器件同时通电。本发明采用两两导通方式,如图1所示,功率开关管T1〜T6共有六种开关组合状态,每隔1/6周期换相一次,每次换相切换一个功率开关管,每一个功率开关管导通120°的电角度。电机顺时钟方向旋转时,功率开关管导通规律如表I所示,按照空间360°电度角将转子位置均分成I〜VI等6个区域,在不同位置区域切换功率开关组合。表I中,正通表示某相电流从功率电路流向电机绕组,反通表示某相电流由电机绕组流回功率电路。在电机运行过程中,由于定子绕组切割转子磁场,在定子绕组中将产生反电势e,反电势e的大小正比于电机的转速和气隙磁密,并随转子极性的改变而改变。当反电势e的正方向确定后,反电势e将随转子极性的改变而出现正负变化。如图2所示,在两两导通全桥驱动电路中,假设导通相流过的电流为矩形波,则在定子三相绕组中将产生梯形波反电势e,将反电势e过零信号点延时30°电度角即可得到功率开关管换相点(参见文献:张磊,肖伟,瞿文龙.直接检测无刷直流电机转子位置信号的方法[J]·清华大学学报:自然科学版,2006,46 (4) :453-456.)。因此,反电势过零检测法一般是在获取电机三相绕组中不通电相(悬空相)反电势信号的基础上,将其与参考信号【参考信号见后文】进行比较获得过 零信号,再通过对该过零信号进行相应的角度延时即可得到转子的位置信息,从而控制电机换相。在理想状态下电机绕组反电势过零信号点超前电机换相点30°电角度,但实际应用中,如图3所示,通常将不通电相相绕组端点电压V。经过电阻η和r2分压,采用电容C1滤波后得到更加稳定的信号V1,然后将其送入专用比较器与参考信号进行比较,即可获得反电势的过零点信号。
[0025] 表I三相星形绕组全控桥式无刷直流电机的运转规律
[0026]
[0027] 反电势过零检测新方法理论依据及实现
[0028] 反电势过零检测新方法理论依据
[0029] (I) H_PWM_0N-L_0N 状态
[0030] 反电动势过零检测法的关键是如何准确检测到反电动势过零点,现以电机转子位置处于区域I时,即A,B两相绕组导通,C相绕组悬空时(不通电相)来进行分析与推导,其他5个区域可进行类似推导(略)。本发明采用H_PWM-L_0N (上桥臂采用PWM调制,下桥臂采取恒通方式)调制方式,即在一个1/6导通周期内上桥臂开关管将出导通与关断两种情况,也就是在区域I周期内可分为H_PWM_0N-L_0N(上、下桥臂开关管都导通)和H_PWM_0FF-L_0N(上桥臂开关管关断,下桥臂开关管导通)两种调制状态,即功率开关管将出现
T6同时导通与T1关断(D4续流)、T6导通两种工作方式。当功率开关管1\、T6同时导通时,简化电路及电流流向如图4a所示,当功率开关管T1关断(D4续流)、T6导通时简化电路及电流流向如图4b所示。
[0031] 如图4&,当I\、T6同时导通时,如果忽略IGBT的管压降时可得式(I):[0032]
[0033] 其中Vx-X相端电压,Ud-直流母线电压,Ix-X相相电流,ex-x相反电势,Vn-实际中点电位,X代表a, b, Co
[0034] 由电机原理可知在由A,B两相绕组组成的回路中,A,B两相相电流方向相反、大小相等,同时反电势也方向相反,大小相等,即:
[0035]
[0036] 由式(I)和⑵可得:电机绕组的实际中心点电压为:
[0037]
[0038] 由式⑴和(3)可求得电机C相绕组(不通电相)的反电势为:
[0039]
[0040] 由式⑷可知,当开关管在H_PWM_0N-L_0N状态时,可通过将V。(可测点信号)与母线电压Ud进行比较,即可以获得e。的过零点信号。同理,可以得到其它五个区域时反电势过零检测表达式(如表2中检测表达式I所示)。
[0041 ] 表2无刷直流电机过零点检测规律
[0042]
[0043]
[0044] (2) H_PWM_0FF-L_0N 状态
[0045] 而当电机处于T1开关管关断(D4续流),T6开关管导通状态时,此时电机绕组通过A相下桥的续流二极管(D4)与8相T6构成回路。如果忽略续流二极管和IGBT的管压降,可得式(5):
[0046]
[0047] 又由电机三相平衡可知三相感应电动势满足方程:
[0048] ea+eb+ec = O (6)
[0049] 因此有:
[0050]
[0051] 将(6)与(J)两式合并可得:
[0052]
[0053] 由(5)与⑶两式可得:
[0054]
[0055] 由式(9)可知,当开关管在H_PWM_0FF-L_0N状态时,可通过直接测量V。过零时刻即可获得过零点信号,由于V。大小为反电势的1. 5倍,这样可以有效提高反电势检测效果。同理,可以得到其它五个区域时反电势过零检测表达式(如表2中检测表达式2所示)。
[0056] 反电势过零检测新方法实现
[0057] 由于主电路功率开关管IGBT的PWM调制频率是固定的,随着电机转速的增加,PWM的占空比也随之增加。现仍以转子位置处于第I区域时,来分析电机转速与开关管导通与截止之间的关系。当电机转速增加到一定值时,PWM占空比很大,功率开关管处于H_PWM_0FF-L_0N的状态所占PWM周期十分有限,无论是采用AD检测还是比较器检测电机绕组的反电势过零点都不适用。因此,在转速较高(达到额定转速90%时)时获得反电势过零点是以H_PWM_0N-L_0N的状态为依据进行检测。而转速较低时,情况完全相反,H_PWM_0N-L_0N状态所占PWM周期十分有限,这时宜采用H_PWM_0FF_L_0N的状态来获取反电势信号。[0058] 有益效果:
[0059] 针对反电势过零检测在极端速段的问题(即无位置传感器无刷直流电机在高速段时反电势信号过大,容易造成检测电路无法正常工作甚至损坏,而在较低速段时,反电势信号又难以有效检测),提出了一种反电势过零检测新方法及对应的检测电路,巧妙地在三相电路上分别并联一组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断从而调节电阻分压开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压的危险。同时,根据控制信号占空比切换低速区与高速区反电势采样方式,能有效改善在低速区时反电势过零检测效果。实验结果表明,本发明提出的无刷直流电机反电势过零检测电路及检测方法能保证电机工作于更宽的转速范围内。
[0060] 总而言之,本发明能有效检测反电动势过零信号,电路简单(采用常用的分压电路及三极管开关电路),易于实施,易于控制(无需人工干预,自动运行),能保证电机工作于更宽的转速范围内。
附图说明
[0061] 图1为主电路拓扑结构图;
[0062] 图2为反电势与电流波形示意图;
[0063] 图3为反电势过零信号检测原理图;
[0064] 图4为反电势过零信号检测等效电路图(图a为H_PWM_0N-L_0N状态时对应的等效电路图,图b为H_PWM_0FF_L_0N状态时对应的等效电路图);
[0065] 图5为电子开关分压电路。
[0066] 图6为反电势过零检测电路示意图;
[0067] 图7为系统结构框图;
[0068] 图8为不同转速时反电势波形及过零检测信号波形;其中图a_d分别对应转速为600rpm> 1000rpm> 1900rpm 和 3000rpm 时的对应波形。
具体实施方式
[0069] 以下将结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明:
[0070] 实施例1 :
[0071] 如图5所示,本发明提出了一种改进型反电势过零检测电路及方法。参考电机转速通过软件编程由DSP输出占空比可调整的方波信号DSP_EMF_C0NTR0L,DSP_EMF_C0NTR0L信号的占空比与转速成正比。线性调节控制信号的占空比,该信号作为改进型反电势过零检测电路的输入控制信号。当电机转速较低时,DSP_EMF_C0NTR0L控制信号占空比小于50%,则以H_PWM_0FF_L_0N时状态获取反电势,这时只需将采样信号直接与O进行比较即可获取反电势过零检测信号。
[0072] 当转速增加时,DSP_EMF_C0NTR0L控制信号占空比也随之增加,当占空比大于50%时,则以H_PWM_0N-L_0N状态获取反电势,这时将采样信号与Ud/2进行比较即可获取反电势过零检测信号。H_PWM_0N-L_0N和H_PWM_0FF_L_0N是上桥臂采用PWM调制,下桥臂采取直通模式,其中H_PWM_0N-L_0N是上桥臂PWM调制信号为高电平时期,H_PWM_0FF-L_0N是上桥臂PWM调制信号为低电平时期,PWM调制信号由DSP产生,即可保证占空比不同时在不同时期(由程序获取相关指令)获取反电势过零检测信号。
[0073] 通过检测DSP_EMF_C0NTR0L信号占空比将较低转速与较高转速时反电势采样方式进行区分,这样能保证在低速时过零检测效果得以改善,但并没有有效解决高速时反电势采样值过大给过零检测电路造成损坏的危险。在此基础上,本发明采取在采用星型电阻连接结构来等效电机绕组获得反电势的同时,在三相电阻等效电路上分别并联了一组由三极管控制的电阻分压开关电路来控制反电势的幅值。如图5虚线框内所示,增加的PWM控制的电阻分压开关电路可以随着转速的增加减小采样电阻阻值,从而可以避免反电势幅值高于图5中过零比较器的供电电压。分两种情况进行讨论:1、DSP_EMF_C0NTR0L信号占空比小于50%时,这时电子开关电阻阻值较大,这样对并联的采样电阻Γι阻值影响不大,由于此时参考电压为0,因此不会影响过零检测效果。2、DSP_EMF_C0NTR0L信号占空比大于于50%时,这时电子开关电阻阻值较小,对并联的采样电阻rjl值影响大较大,这时可以将参考电压也通过电子开关分压电路(即电子开关分压模块)进行同比例缩放,以保证比较结果O [0074] 在实验过程中参考电机转速线性调节DSP_EMF_C0NTR0L控制信号的占空比可以控制反电势幅值在一个安全的范围内,这样直接增大了过零检测在高速区时的使用范围。综上所述,本发明提出的反电势过零检测新方法不但能有效改善电机在低速时反电势难以检测的问题,还能避免在闻速时反电势幅值过闻给电路造成的损坏。
[0075] 实验结果
[0076] 如图7所示,本发明以TMS320F2812为核心搭建了以本发明提出的反电势过零检测新方法为基础的无位置传感器无刷直流电机控制系统。该系统包含整流滤波电路、三相功率逆变主电路、以TMS320F2812为核心的控制电路、功率驱动电路、反电势检测电路、辅助电源、键盘显示、信号调理等关键电路。单相市电220V交流电通过不可控全桥整流和滤波后作为IGBT组成的三相全控逆变功率主电路母线电压。TMS320F2812控制电路通过接受上位机或者键盘指令,结合反电势检测电路输出PWM信号给功率驱动电路,功率驱动电路通过将PWM信号隔离放大后来驱动IGBT,IGBT不断交替开通与关断来控制电机绕组的通断电,从而驱动电机旋转。TMS320F2812的12位ADC单元负责直流母线的电流电压检测,事件管理器EVA和EVB是专门用于电机PWM控制的单元,EVA输出的六路PWM信号直接控制三相全桥逆变电路上的六个IGBT,而在系统发生制动作用时,EVB输出一路PWM给直流母线上的制动IGBT,控制系统完成制动。
[0077] 表4电机参数
[0078]
[0079] 试验过程中采用H_PWM-L_0N调制方式,PWM调制载波频率为20KHz,电机参数如表4所示。磁粉制动器为本电机试验系统负载,在磁粉制动器中通入激磁电流O. 1A,即设定负载转矩为IN. m。图7为电机转速分别设定为600rpm、lOOOrpm、1900rpm、3000rpm时,米用本发明提出的反电势过零检测新方法得到的反电势及过零检测信号,其中e为不通电相反电势采样信号,Tout为反电势过零比较信号。由图7可知,电机在转速较低^OOrpm)或较高时(3000rpm),应用本发明提出的反电势过零检测新方法能有效对反电势信号进行过零检测,从而保证系统在准确时刻进行换相。
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