CN106645867A - 一种rov推进器电机电流采样电路 - Google Patents

一种rov推进器电机电流采样电路 Download PDF

Info

Publication number
CN106645867A
CN106645867A CN201610957736.7A CN201610957736A CN106645867A CN 106645867 A CN106645867 A CN 106645867A CN 201610957736 A CN201610957736 A CN 201610957736A CN 106645867 A CN106645867 A CN 106645867A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
resistance
phase
circuit
rov
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610957736.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106645867B (zh
Inventor
魏建仓
杨险峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TIANJIN DEEPFAR OCEAN TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
TIANJIN DEEPFAR OCEAN TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TIANJIN DEEPFAR OCEAN TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical TIANJIN DEEPFAR OCEAN TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201610957736.7A priority Critical patent/CN106645867B/zh
Publication of CN106645867A publication Critical patent/CN106645867A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106645867B publication Critical patent/CN106645867B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0046Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof characterised by a specific application or detail not covered by any other subgroup of G01R19/00
    • G01R19/0053Noise discrimination; Analog sampling; Measuring transients
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

本发明具体涉及一种ROV推进器电机电流采样电路,连接在ROV推进器电机电流控制电路的输出端,包括:控制芯片、电流电压转换电路和整形滤波电路,其中,整形滤波电路输入端与电流电压转换电路的输出端电连接,输出端与控制芯片电连接;控制芯片与ROV推进器电机电连接;电流电压转换电路用于将ROV推进器电机电流控制电路输出的三相电流信号转换为三相电压信号;整形滤波电路用于对三相电压信号进行滤波并整形;控制芯片用于控制ROV推进器电机的运转速度。本发明提供的技术方案,能够将ROV推进器电机电流采样电路输出信号中包含的铃形振荡信号的振幅减小,振动持续时间缩短,相比现有技术,能够提高ROV推进器电机的输出效率,延长使用寿命。

Description

一种ROV推进器电机电流采样电路
技术领域
本发明涉及ROV推进器技术领域,具体涉及一种ROV推进器电机电流采样电路。
背景技术
ROV(Remote Operated Vehicle,无人遥控潜水器)是用于水下观察、检查和施工的水下机器人。微型ROV自带能源,运行灵巧,携带有微型摄像机和传感器,可以扩展载人潜水器的观测范围,能深入载人潜水器不便或不能进入的狭小危险区域进行工作。
ROV的驱动主要是依靠安装在ROV两侧及尾部的ROV推进器,ROV推进器内部安装有电机、电机驱动电路及与电机相连接的螺旋桨,其中,电机驱动电路主要用于对电机电流进行采样、检测,并根据检测出的电流信号的状态做出相应的控制指令。在电机电流采样过程中,电流值通过采样电阻转化为电压信号,这个电压信号越稳定,电机的运转就越平顺。
现有技术中,由于ROV推进器电机电流采样电路连接在ROV推进器电机电流控制电路的输出端,而ROV推进器电机电流控制电路采用三相半桥逆变电路结构,三相半桥逆变电路不断换相的过程中会使ROV推进器电机电流采样电路的输出信号中包含有振幅较大的铃形振荡信号,铃形振荡信号的存在会影响ROV推进器电机的平稳运行,使ROV推进器电机在运转的过程中产生噪声,降低了ROV推进器电机的输出效率,缩短了ROV推进器电机的使用寿命。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供ROV推进器电机电流采样电路,以解决现有技术中ROV推进器电机电流采样电路输出信号中包含有铃形振荡信号,降低ROV推进器电机输出效率的问题。
为实现以上目的,本发明采用如下技术方案:
一种ROV推进器电机电流采样电路,连接在ROV推进器电机电流控制电路的输出端,包括:控制芯片、电流电压转换电路和整形滤波电路,其中,
所述电流电压转换电路连接在ROV推进器电机电流控制电路的输出端;所述整形滤波电路,输入端与所述电流电压转换电路的输出端电连接,输出端通过所述控制芯片与ROV推进器电机电流控制电路的输入端连接;
所述电流电压转换电路用于将所述ROV推进器电机电流控制电路输出的三相电流信号转换为三相电压信号;所述整形滤波电路用于对所述三相电压信号进行滤波并整形;所述控制芯片用于向ROV推进器电机电流控制电路输出三相脉宽调制信号,以控制ROV推进器电机的运转速度。
优选地,所述电流电压转换电路包括:电阻R9、R10、R11、R12、R14、R16、R20、R21和R22,其中,
所述电阻R9和电阻R20串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R10和电阻R21串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R11和电阻R22串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R12的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第一相电流输出端连接,另一端连接在电阻R9和电阻R20之间;所述电阻R14的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第二相电流输出端连接,另一端连接在电阻R10和电阻R21之间;所述电阻R16的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第三相电流输出端连接,另一端连接在电阻R11和电阻R22之间。
优选地,所述整形滤波电路包括:电容C21、C22、C23,串联的电容C31和电阻R23,串联的电容C32和电阻R24,串联的电容C33和电阻R25,其中,
所述电容C21并联在所述电阻R20两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第一相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C31和电阻R23并联在所述电阻R20两端,用于吸收滤波后的第一电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第一相电压信号;
所述电容C22并联在所述电阻R21两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第二相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C32和电阻R24并联在所述电阻R21两端,用于吸收滤波后的第二电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第二相电压信号;
所述电容C23并联在所述电阻R22两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第三相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C33和电阻R25并联在所述电阻R22两端,用于吸收滤波后的第三电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第三相电压信号。
优选地,所述控制芯片的型号为STM32F303CCT6,所述整形滤波电路输出的第一相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA1引脚,所述整形滤波电路输出的第二相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA7引脚,所述整形滤波电路输出的第三相电压信号输出给STM32F303CCT6的PB0引脚;
STM32F303CCT6的PA8引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第一相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA9引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第二相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA10引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第三相脉宽调制信号。
本发明采用以上技术方案,至少具备以下有益效果:
由上述技术方案可知,本发明提供的这种ROV推进器电机电流采样电路,在电流电压转换电路的输出端连接有整形滤波电路,由于整形滤波电路能够对电流电压转换电路输出的三相电压信号进行滤波并整形,能够将ROV推进器电机电流采样电路输出信号中包含的铃形振荡信号的振幅减小,振动持续时间缩短,相比现有技术,能够提高ROV推进器电机的输出效率,延长ROV推进器电机的使用寿命。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的一种ROV推进器电机电流采样电路的原理框图;
图2为本发明另一实施例提供的一种ROV推进器电机电流采样电路的电子线路原理图。
具体实施方式
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
参见图1,本发明一实施例提供的一种ROV推进器电机电流采样电路2,连接在ROV推进器电机电流控制电路1的输出端,包括:控制芯片20、电流电压转换电路21和整形滤波电路22,其中,
所述电流电压转换电路21连接在ROV推进器电机电流控制电路1的输出端;所述整形滤波电路22,输入端与所述电流电压转换电路21的输出端电连接,输出端通过所述控制芯片20与ROV推进器电机电流控制电路1的输入端连接;
所述电流电压转换电路21用于将所述ROV推进器电机电流控制电路1输出的三相电流信号转换为三相电压信号;所述整形滤波电路22用于对所述三相电压信号进行滤波并整形;所述控制芯片20用于向ROV推进器电机电流控制电路1输出三相脉宽调制信号,以控制ROV推进器电机3的运转速度。
由上述技术方案可知,本发明提供的这种ROV推进器电机电流采样电路,在电流电压转换电路的输出端连接有整形滤波电路,由于整形滤波电路能够对电流电压转换电路输出的三相电压信号进行滤波并整形,能够将ROV推进器电机电流采样电路输出信号中包含的铃形振荡信号的振幅减小,振动持续时间缩短,相比现有技术,能够提高ROV推进器电机的输出效率,延长ROV推进器电机的使用寿命。
参见图2,优选地,所述电流电压转换电路21包括:电阻R9、R10、R11、R12、R14、R16、R20、R21和R22,其中,
所述电阻R9和电阻R20串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R10和电阻R21串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R11和电阻R22串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R12的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第一相电流输出端连接,另一端连接在电阻R9和电阻R20之间;所述电阻R14的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第二相电流输出端连接,另一端连接在电阻R10和电阻R21之间;所述电阻R16的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第三相电流输出端连接,另一端连接在电阻R11和电阻R22之间。
优选地,所述整形滤波电路22包括:电容C21、C22、C23,串联的电容C31和电阻R23,串联的电容C32和电阻R24,串联的电容C33和电阻R25,其中,
所述电容C21并联在所述电阻R20两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第一相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C31和电阻R23并联在所述电阻R20两端,用于吸收滤波后的第一电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第一相电压信号;
所述电容C22并联在所述电阻R21两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第二相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C32和电阻R24并联在所述电阻R21两端,用于吸收滤波后的第二电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第二相电压信号;
所述电容C23并联在所述电阻R22两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第三相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C33和电阻R25并联在所述电阻R22两端,用于吸收滤波后的第三电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第三相电压信号。
优选地,所述控制芯片20的型号为STM32F303CCT6,所述整形滤波电路22输出的第一相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA1引脚,所述整形滤波电路22输出的第二相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA7引脚,所述整形滤波电路22输出的第三相电压信号输出给STM32F303CCT6的PB0引脚;
STM32F303CCT6的PA8引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第一相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA9引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第二相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA10引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第三相脉宽调制信号。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“多个”指两个或两个以上,除非另有明确的限定。

Claims (4)

1.一种ROV推进器电机电流采样电路,其特征在于,包括:控制芯片、电流电压转换电路和整形滤波电路,其中,
所述电流电压转换电路连接在ROV推进器电机电流控制电路的输出端;所述整形滤波电路,输入端与所述电流电压转换电路的输出端电连接,输出端通过所述控制芯片与ROV推进器电机电流控制电路的输入端连接;
所述电流电压转换电路用于将所述ROV推进器电机电流控制电路输出的三相电流信号转换为三相电压信号;所述整形滤波电路用于对所述三相电压信号进行滤波并整形;所述控制芯片用于向ROV推进器电机电流控制电路输出三相脉宽调制信号,以控制ROV推进器电机的运转速度。
2.根据权利要求1所述的ROV推进器电机电流采样电路,其特征在于,所述电流电压转换电路包括:电阻R9、R10、R11、R12、R14、R16、R20、R21和R22,其中,
所述电阻R9和电阻R20串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R10和电阻R21串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R11和电阻R22串联,串联后的电路一端外接3.3V直流电压,另一端接地;所述电阻R12的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第一相电流输出端连接,另一端连接在电阻R9和电阻R20之间;所述电阻R14的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第二相电流输出端连接,另一端连接在电阻R10和电阻R21之间;所述电阻R16的一端与ROV推进器电机电流控制电路的第三相电流输出端连接,另一端连接在电阻R11和电阻R22之间。
3.根据权利要求2所述的ROV推进器电机电流采样电路,其特征在于,所述整形滤波电路包括:电容C21、C22、C23,串联的电容C31和电阻R23,串联的电容C32和电阻R24,串联的电容C33和电阻R25,其中,
所述电容C21并联在所述电阻R20两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第一相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C31和电阻R23并联在所述电阻R20两端,用于吸收滤波后的第一电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第一相电压信号;
所述电容C22并联在所述电阻R21两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第二相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C32和电阻R24并联在所述电阻R21两端,用于吸收滤波后的第二电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第二相电压信号;
所述电容C23并联在所述电阻R22两端,用于滤除所述电流电压转换电路输出的第三相电压信号中的交流分量;所述串联的电容C33和电阻R25并联在所述电阻R22两端,用于吸收滤波后的第三电压信号中的尖峰脉冲电压,向所述控制芯片输出幅值在预设幅度内波动的第三相电压信号。
4.根据权利要求3所述的ROV推进器电机电流采样电路,其特征在于,所述控制芯片的型号为STM32F303CCT6,所述整形滤波电路输出的第一相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA1引脚,所述整形滤波电路输出的第二相电压信号输出给STM32F303CCT6的PA7引脚,所述整形滤波电路输出的第三相电压信号输出给STM32F303CCT6的PB0引脚;
STM32F303CCT6的PA8引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第一相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA9引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第二相脉宽调制信号,STM32F303CCT6的PA10引脚向所述ROV推进器电机电流控制电路输出第三相脉宽调制信号。
CN201610957736.7A 2016-11-03 2016-11-03 一种rov推进器电机电流采样电路 Active CN106645867B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610957736.7A CN106645867B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种rov推进器电机电流采样电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610957736.7A CN106645867B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种rov推进器电机电流采样电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106645867A true CN106645867A (zh) 2017-05-10
CN106645867B CN106645867B (zh) 2023-09-08

Family

ID=58820423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610957736.7A Active CN106645867B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种rov推进器电机电流采样电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106645867B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104569726A (zh) * 2015-01-16 2015-04-29 国家电网公司 用于电能表检定中接线状态检测的智能传感器
CN104617778A (zh) * 2015-02-10 2015-05-13 兰州空间技术物理研究所 宽输入电压范围高负载调整率的小电流输出高压电源电路
CN105162331A (zh) * 2015-08-24 2015-12-16 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 一种基于并联均流技术的开关电源电路
CN206223843U (zh) * 2016-11-03 2017-06-06 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 一种rov推进器电机电流采样电路

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104569726A (zh) * 2015-01-16 2015-04-29 国家电网公司 用于电能表检定中接线状态检测的智能传感器
CN104617778A (zh) * 2015-02-10 2015-05-13 兰州空间技术物理研究所 宽输入电压范围高负载调整率的小电流输出高压电源电路
CN105162331A (zh) * 2015-08-24 2015-12-16 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 一种基于并联均流技术的开关电源电路
CN206223843U (zh) * 2016-11-03 2017-06-06 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 一种rov推进器电机电流采样电路

Also Published As

Publication number Publication date
CN106645867B (zh) 2023-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108776306B (zh) 一种永磁电机故障的智能诊断装置及方法
CN104767430B (zh) 一种基于母线电流采样的开关磁阻电机系统及其绕组电流获取方法
CN103647492A (zh) 一种无刷直流电机定子磁链的辨识方法
CN104079232A (zh) 一种单级式光伏水泵控制系统及其控制方法
CN104333254A (zh) 多级逆变器
CN105703689A (zh) 大功率无刷双馈电机三电平双向变频调速系统
CN206223843U (zh) 一种rov推进器电机电流采样电路
CN105429498A (zh) 基于npc三电平svpwm逆变器相电流重构方法
CN106645867A (zh) 一种rov推进器电机电流采样电路
CN107577184B (zh) 一种兼容数字及模拟调速的接口电路及其控制方法
CN207200581U (zh) 应用于电源老化系统的能量回馈电路及装置
CN109044552A (zh) 一种超声波洗牙机控制系统和方法
CN105024611B (zh) 一种永磁电机的智能控制方法
CN205141982U (zh) 一种基于分立元器件的h桥驱动自举电路
CN104242746A (zh) 六相直流无刷电机控制器及其控制方法
CN107276459A (zh) 一种三相永磁同步电机无传感器驱动电路
CN211281444U (zh) 一种无人机舵机功率驱动模块
CN104836491B (zh) 一种无电容直流变换器无刷直流电机驱动系统
CN107389969A (zh) 一种无刷直流电机转速检测装置
CN108092570A (zh) 一种无位置传感器开关磁阻电机驱动系统
CN206379879U (zh) 一种基于耦合电感的悬浮电源
CN103795038B (zh) 新能源汽车用逆变器相电流过流硬件保护系统和方法
CN106953556A (zh) 无感测器三相马达驱动系统及其方法
RU58610U1 (ru) Погружной блок системы телеметрии
CN104579087B (zh) 一种低成本环保的电机控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 300457 Tianjin Binhai New Area Tianjin Development Zone Muning road No.45 Jinbin development plant No.7

Applicant after: Shenzhen Blue Ocean Technology Co.,Ltd.

Address before: 300457 Tianjin Binhai New Area Tianjin Development Zone Muning road No.45 Jinbin development plant No.7

Applicant before: Tianjin shenzhilan Marine Equipment Technology Co.,Ltd.

Address after: 300457 Tianjin Binhai New Area Tianjin Development Zone Muning road No.45 Jinbin development plant No.7

Applicant after: Tianjin shenzhilan Marine Equipment Technology Co.,Ltd.

Address before: 300475 Tianjin Binhai New Area Development Zone No.45 Muning road Jinbin development plant No.7 east part of the first floor and East office first floor, third floor

Applicant before: Tianjin Deepfar Ocean Technology Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant