CN113395024B - 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统 - Google Patents

用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统 Download PDF

Info

Publication number
CN113395024B
CN113395024B CN202110687955.9A CN202110687955A CN113395024B CN 113395024 B CN113395024 B CN 113395024B CN 202110687955 A CN202110687955 A CN 202110687955A CN 113395024 B CN113395024 B CN 113395024B
Authority
CN
China
Prior art keywords
duty ratio
direct current
current motor
rotating speed
pulse width
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.)
Active
Application number
CN202110687955.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113395024A (zh
Inventor
段泽鹏
陈欢
胡伟
鞠焕文
王潘飞
宋述飞
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.)
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd
Qingdao Haite Biomedical Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd
Qingdao Haite Biomedical 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 Qingdao Haier Biomedical Co Ltd, Qingdao Haite Biomedical Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Biomedical Co Ltd
Priority to CN202110687955.9A priority Critical patent/CN113395024B/zh
Publication of CN113395024A publication Critical patent/CN113395024A/zh
Priority to PCT/CN2022/075251 priority patent/WO2022267483A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113395024B publication Critical patent/CN113395024B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P7/00Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
    • H02P7/06Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current
    • H02P7/18Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power
    • H02P7/24Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P7/28Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
    • H02P7/285Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only
    • H02P7/29Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only using pulse modulation
    • H02P7/2913Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only using pulse modulation whereby the speed is regulated by measuring the motor speed and comparing it with a given physical value

Abstract

本申请涉及电机驱动技术领域,公开一种用于直流电机的控制方法,包括:确定直流电机的目标转速;在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比;启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比;在调整所得当前脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持所述当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。

Description

用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统
技术领域
本申请涉及电机驱动控制技术领域,例如涉及一种用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统。
背景技术
目前,市场上常见的离心机,例如掌上离心机,具有体积小,价格低的特点,其离心力主要由直流电机运转提供。离心机一般采用定速启动的启动方式,即通过提供固定电压来直接启动,但该方案仅适用于转速小且负载低的离心机。对于高速离心机,无法直接启动,一般采用闭环控制的启动方式,即通过速度传感器实时转速反馈来调整控制器输出的占空比。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
现有的直流电机在采用定速启动时的启动电流会达到额定电流的6至8倍,会对直流电机的转轴造成损坏,并会减少直流电机的使用寿命,同时,对于闭环控制的启动方式,该方案一般需要多个场效应管并配合传感器实现,导致控制复杂且成本较高,难以满足市场的需求。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于直流电机的控制方法、装置、电机控制系统和驱动控制电路,以解决上述技术问题。
在一些实施例中,所述控制方法包括:
确定直流电机的目标转速;
在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比;
启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比;
在调整所得当前脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持所述当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
可选地,所述根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,包括:
获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比;
根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型;
通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速。
可选地,所述数学模型具体为:
Duty=a(T-h)2+k;
其中,所述Duty为脉冲宽度调制信号的占空比,所述h为目标工作时长,所述k为最大占空比,所述a为通过最小占空比计算出的常数。
可选地,按照以下方式获得所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系:
从零开始调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以使所述直流电机的转速逐渐升高;
在所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速的情况下,获取所述可直接启动最大转速对应的最小占空比;
在所述最小占空比的基础上,逐渐增加所述脉冲宽度调制信号的占空比至所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
获取所述直流电机在所述最小占空比与最大占空比之间对应不同占空比的转速,以得到所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系。
可选地,在所述目标转速小于等于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,所述控制方法还包括:
启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
在一些实施例中,所述控制装置包括:
转速确定模块,被配置为确定直流电机的目标转速;
占空比确定模块,被配置为在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比;
占空比调整模块,被配置为启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比;
占空比维持模块,被配置为在当前所述脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
可选地,所述占空比确定模块包括:
第一参数获取单元,被配置为获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
第二参数获取单元,被配置为获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比;
数学模型构建单元,被配置为根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型;
信号调整单元,被配置为通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速。
在一些实施例中,所述控制装置包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行用于实现本申请所述方法的用于直流电机的控制方法。
在一些实施例中,所述电机控制系统包括用于实现本申请所述方法的直流电机和本申请所述的装置,所述控制装置通过驱动控制电路控制所述直流电机的转速。
在一些实施例中,所述驱动控制电路包括单片机、三极管、P型场效应管以及用于实现本申请所述方法的直流电机,所述单片机的输出端与所述三极管的输入端相连接,以通过所述单片机的脉冲宽度调制信号控制所述三极管的导通或截止,所述三极管的输出端与所述P型场效应管的输入端相连接,以通过所述三极管的电平信号控制所述P型场效应管的导通或截止,所述P型场效应管的输出端与所述直流电机相连接,以通过所述P型场效应管的导通或截止控制所述直流电机的转速。
本公开实施例提供的用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统,可以实现以下技术效果:本申请通过构建直流电机的转速、脉冲宽度调制信号的占空比与工作时间三者之间的映射关系,形成了对直流电机的开环控制,在不需要传感器反馈的情况下,通过软启动的方式使直流电机按照预设的方式运转并逐渐达到目标转速,从而实现简单且可靠的电机控制,减少了电机控制系统所需的电子元件,降低了离心机的硬件成本,提高了离心机的性价比以及直流电机的使用寿命。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于直流电机的控制方法的示意图;
图2是本公开实施例提供的另一个用于直流电机的控制方法的示意图;
图3是本公开实施例提供的另一个用于直流电机的控制方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的一个用于直流电机的数学模型的示意图;
图5是本公开实施例提供的一个用于直流电机的控制装置的示意图;
图6是本公开实施例提供的另一个用于直流电机的控制装置的示意图;
图7是本公开实施例提供的一个驱动控制电路的电路图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
结合图1所示,本公开实施例提供一种用于直流电机的控制方法,尤其适用于有刷直流电机,有刷直流电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转的工作方式,区别于无刷直流电机采取场效应管电子换向,线圈不动,磁极旋转的工作方式,本申请所述的有刷直流电机可以搭载于市场上常见的离心机中,例如掌上离心机等,其中,所述控制方法包括:
S101:确定直流电机的目标转速。
在本技术方案中,搭载有直流电机的离心机等电器设备通过外部输入设备与用户进行交互,使得电机控制系统能够获取用户设定的所述直流电机的目标转速,其中,所述目标转速的取值范围为大于0且小于等于所述直流电机的最大转速。
S102:在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统会对所述目标转速与所述直流电机的可直接启动最大转速之间的大小进行判断,在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,电机控制系统会根据当前直流电机的转速与脉冲宽度调制信号(PulseWidth Modulation,PWM)的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比,其中,占空比是指脉冲宽度调制信号在一个周期内高电平所占的比率,所述直流电机会根据脉冲宽度调制信号在不同占空比下对应不同的转速,即直流电机在静止状态下对应的占空比为0,直流电机在最大转速状态下对应的占空比为1或100%。
S103:启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统会预先通过实际测试的方式,得到当前直流电机的可直接启动最大转速,所述可直接启动最大转速是指直流电机能够直接启动并到达的最大转速,因此,在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,电机控制系统可以直接启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,然后根据预先计算出的所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,按照时间作为自变量,脉冲宽度调制信号的占空比作为因变量的映射关系,对所述脉冲宽度调制信号的占空比进行实时调整。
S104:在调整所得当前脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持所述当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,在调整所得当前脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,表示当前脉冲宽度调制信号的占空比对应的直流电机的转速等于所述目标转速,从而维持所述当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
采用本公开实施例提供的用于直流电机的控制方法,通过构建直流电机的转速、脉冲宽度调制信号的占空比与工作时间三者之间的映射关系,形成了对直流电机的开环控制,在不需要传感器反馈的情况下,通过软启动的方式使直流电机按照预设的方式运转并逐渐达到目标转速,从而实现简单且可靠的电机控制,减少了电机控制系统所需的电子元件,降低了离心机的硬件成本,提高了离心机的性价比以及直流电机的使用寿命。
在一些实施例中,结合图2所示,所述根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,包括:
S201:获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统根据用户的需求获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,例如4秒、5秒或6秒等,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比,所述最大占空比通常情况下为100%,当然也可以根据实际情况确定。
S202:获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统根据所述步骤102中的所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,进一步获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比。
S203:根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统可以根据用户对于直流电机的转速的变化情况的需求,确定所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型,并利用所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比作为参数,具体计算出所述数学模型对应的函数关系。
可选地,在用户要求所述直流电机的转速的变化情况为先快后慢,并最后逐渐趋于平缓并保持,则所述数学模型具体可以为:
Duty=a(T-h)2+k;
其中,所述Duty为脉冲宽度调制信号的占空比,所述h为目标工作时长,所述k为最大占空比,所述a为通过最小占空比计算出的常数。
S204:通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速。
这样,本申请通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,使得所述脉冲宽度调制信号的占空比沿时间轴,按照特定数值进行变化,从而根据占空比的变化实时调整所述直流电机的转速,通过开环控制的方式实现了按照用户的需求对直流电机的软起动,既满足了用户的使用需求,有延长了直流电机的使用寿命。
在一些实施例中,结合图3所示,按照以下方式获得所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系:
S301:从零开始调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以使所述直流电机的转速逐渐升高。
在本技术方案中,由于直流电机存在多种型号和规格,导致不同的直流电机在不同的占空比下对应的转速是不同的,故并不能直接确定出当前直流电机的可直接启动最大转速对应的最小占空比,因此,电机控制系统需要从零开始,逐渐调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以使所述直流电机的转速从零开始逐渐升高。
S302:在所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速的情况下,获取所述可直接启动最大转速对应的最小占空比。
S303:在所述最小占空比的基础上,逐渐增加所述脉冲宽度调制信号的占空比至所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比。
在本技术方案中,在通过实际测试的方式得到所述可直接启动最大转速对应的最小占空比的基础上,进一步逐渐增加所述脉冲宽度调制信号的占空比,直到所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比为止。
S304:获取所述直流电机在所述最小占空比与最大占空比之间对应不同占空比的转速,以得到所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系。
在本技术方案中,通过不断获取所述直流电机在所述最小占空比与最大占空比之间对应不同占空比的转速,最终可以得到如下表1所示的所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系。
表1
直流电机的转速 占空比
可直接启动最大转速 最小占空比
第一转速 20%占空比
第二转速 30%占空比
第三转速 40%占空比
第四转速 50%占空比
第五转速 60%占空比
第六转速 70%占空比
第八转速 80%占空比
第九转速 90%占空比
最大转速 最大占空比
这样,本申请通过从零开始逐步调节占空比的方式,通过实际测试的方式逐渐确定出所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,从而有利于提高开环控制的稳定性和可靠性。
在一些实施例中,在所述目标转速小于等于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,所述控制方法还包括:
启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
在本技术方案中,本申请的电机控制系统会对所述目标转速与所述直流电机的可直接启动最大转速之间的大小进行判断,在所述目标转速小于等于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,电机控制系统可以直接启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述目标转速,这样,能够在保证不损坏直流电机的情况下满足快速满足用户对于电机启动的需求。
在本申请的一个具体的应用实施例中,假设用户设定的所述直流电机的目标转速为10000转/每分钟,并且所述直流电机达到最大转速12000转/每分钟所需要的目标工作时长为5秒,此时,本申请的电机控制系统首先实际测试出所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,得到所述直流电机的可直接启动最大转速为4000转/每分钟且对应的最小占空比为25%、所述直流电机的最大转速12000转/每分钟且对应的占空比为100%,所述直流电机的目标转速对应的占空比为90%,于是得到时间-占空比坐标系中的两参数点(0,25)和(5,100),此时,在用户要求所述直流电机的转速的变化情况为先快后慢,并最后逐渐趋于平缓并保持的情况下,可以确定数学模型为一元二次函数,采用顶点式为:
Duty=a(T-h)2+k;
其中,所述Duty为脉冲宽度调制信号的占空比,所述h为目标工作时长(秒),所述k为最大占空比(百分比),所述a为通过最小占空比计算出的常数;
将上述已知参数带入后,可以计算出a为-3,最终得到如图4所示的数学模型:
Duty=-3(T-5)2+100;
将目标转速对应的占空比90%带入上述一元二次函数,可得T≈3.16秒,即所述直流电机将在到达所述可直接启动最大转速后的约3.16秒到达目标转速。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于直流电机的控制装置,包括:
转速确定模块501,被配置为确定直流电机的目标转速。
占空比确定模块502,被配置为在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比。
占空比调整模块503,被配置为启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比。
占空比维持模块504,被配置为在当前所述脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
可选地,所述占空比调整模块503,包括:
第一数据获取单元,被配置为获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
第二数据获取单元,被配置为获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比;
模型构建单元,被配置为根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型;
占空比调整单元,被配置为通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速。
可选地,所述控制装置还包括:
直接启动模块,被配置为启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
本申请通过构建直流电机的转速、脉冲宽度调制信号的占空比与工作时间三者之间的映射关系,形成了对直流电机的开环控制,在不需要传感器反馈的情况下,通过软启动的方式使直流电机按照预设的方式运转并逐渐达到目标转速,从而实现简单且可靠的电机控制,减少了电机控制系统所需的电子元件,降低了离心机的硬件成本,提高了离心机的性价比以及直流电机的使用寿命。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于直流电机的控制装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于直流电机的控制方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于直流电机的控制方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种电机控制系统,包含用于实现本申请所述方法的直流电机和本申请所述的装置,所述控制装置通过驱动控制电路控制所述直流电机的转速。
结合图7所示,本公开实施例提供一种驱动控制电路,包括单片机(图中未示出)、三极管N2、P型场效应管IC1以及如上所述的直流电机CN2,所述单片机的输出端与所述三极管N2的输入端相连接,以通过所述单片机的脉冲宽度调制信号控制所述三极管N2的导通或截止,即当所述脉冲宽度调制信号为高电平时,所述三极管N2的发射极与集电极导通,当所述脉冲宽度调制信号为低电平时,所述三极管N2的发射极与集电极截止,所述三极管N2的输出端与所述P型场效应管IC1的输入端相连接,以通过所述三极管N2的电平信号控制所述P型场效应管IC1的导通或截止,即当所述脉冲宽度调制信号为高电平时,所述P型场效应管IC1导通,当所述脉冲宽度调制信号为低电平时,所述P型场效应管IC1截至,所述P型场效应管IC1的输出端与所述直流电机CN2相连接,以通过所述P型场效应管IC1的导通或截止控制所述直流电机CN2的转速,即当所述P型场效应管IC1导通时,所述直流电机CN2通电旋转,当所述P型场效应管IC1截至时,所述直流电机CN2无电空转。
可选的,所述驱动控制电路还包括电阻R17、电阻R19、电阻R13、稳压管D2和电容C11,具体而言,所述单片机用于信号输出的引脚通过所述电阻R17与三极管N2的基极相连接,所述三极管N2的发射极接地,所述三极管N2的集电极与所述P型场效应管IC1的栅极相连接,所述单片机通过发出不同频率的脉冲宽度调制信号从而控制三极管N2的导通或截止,当所述脉冲宽度调制信号为高电平时,所述三极管N2的发射极与集电极导通,当所述脉冲宽度调制信号为低电平时,所述三极管N2的发射极与集电极截止,所述电阻R19的一端与所述三极管N2的基极相连接且另一端接地,所述电阻R13的一端分别与所述三极管N2的集电极和所述P型场效应管IC1的栅极相连接且另一端接24V电源,所述P型场效应管IC1的三个源极并联后接24V电源,所述P型场效应管IC1的四个漏极并联后与所述直流电机CN2的正极相连接,所述直流电机CN2的负极接地,在所述三极管N2的发射极与集电极导通的情况下,所述P型场效应管IC1的漏级和源级同时导通,从而驱动所述直流电机CN2旋转,所述稳压管D2的负极与所述直流电机CN2的正极相连接且正极接地,所述电容C11的一端与所述直流电机CN2的正极相连接且另一端接地。
可选地,所述驱动控制电路还包括熔断器F1,所述熔断器F1的一端与P型场效应管IC1的四个漏极并联后的节点相连接,另一端与所述直流电机CN2的正极相连接,用于在电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而保护所述驱动控制电路。
应当注意的是,上述驱动控制电路的实现可以有多种方案,本申请不在此一一进行说明书,只要是能够实现脉冲宽度调制信号控制所述直流电机的转速即可。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于直流电机的控制方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述用于直流电机的控制方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述控制方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (8)

1.一种用于直流电机的控制方法,其特征在于,包括:
确定直流电机的目标转速;
在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比;
启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比;
在调整所得当前脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持所述当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速;
其中,按照以下方式获得所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系:
从零开始调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以使所述直流电机的转速逐渐升高;
在所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速的情况下,获取所述可直接启动最大转速对应的最小占空比;
在所述最小占空比的基础上,逐渐增加所述脉冲宽度调制信号的占空比至所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
获取所述直流电机在所述最小占空比与最大占空比之间对应不同占空比的转速,以得到所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,包括:
获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比;
根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型;
通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速;
其中,所述数学模型具体为:
Duty=a(T-h)2+k;
其中,所述Duty为脉冲宽度调制信号的占空比,所述h为目标工作时长,所述k为最大占空比,所述a为通过最小占空比计算出的常数,所述T为直流电机在到达可直接启动最大转速后再到达目标转速的时间(秒)。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述目标转速小于等于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,所述控制方法还包括:
启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述目标转速。
4.一种用于直流电机的控制装置,其特征在于,包括:
转速确定模块,被配置为确定直流电机的目标转速;
占空比确定模块,被配置为在所述目标转速大于所述直流电机的可直接启动最大转速的情况下,根据所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系,确定所述目标转速对应的目标占空比;
占空比调整模块,被配置为启动所述直流电机并使所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速,根据所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的对应关系,实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比;
占空比维持模块,被配置为在当前所述脉冲宽度调制信号的占空比等于所述目标占空比的情况下,维持当前脉冲宽度调制信号,以使所述直流电机的转速达到所述目标转速;
其中,按照以下方式获得所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系:
从零开始调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以使所述直流电机的转速逐渐升高;
在所述直流电机的转速达到所述可直接启动最大转速的情况下,获取所述可直接启动最大转速对应的最小占空比;
在所述最小占空比的基础上,逐渐增加所述脉冲宽度调制信号的占空比至所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
获取所述直流电机在所述最小占空比与最大占空比之间对应不同占空比的转速,以得到所述直流电机的转速与脉冲宽度调制信号的占空比之间的对应关系。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述占空比确定模块包括:
第一参数获取单元,被配置为获取所述直流电机达到最大转速所需要的目标工作时长,以及所述直流电机的最大转速对应脉冲宽度调制信号的最大占空比;
第二参数获取单元,被配置为获取所述直流电机的可直接启动最大转速对应脉冲宽度调制信号的最小占空比;
数学模型构建单元,被配置为根据所述目标工作时长、最小占空比和最大占空比,得到所述脉冲宽度调制信号的占空比与所述直流电机的工作时间之间的数学模型;
信号调整单元,被配置为通过所述数学模型实时调整所述脉冲宽度调制信号的占空比,以实时调整所述直流电机的转速;
其中,所述数学模型具体为:
Duty=a(T-h)2+k;
其中,所述Duty为脉冲宽度调制信号的占空比,所述h为目标工作时长,所述k为最大占空比,所述a为通过最小占空比计算出的常数,所述T为直流电机在到达可直接启动最大转速后再到达目标转速的时间(秒)。
6.一种用于直流电机的控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行如权利要求1至3任一项所述的用于直流电机的控制方法。
7.一种电机控制系统,其特征在于,包括用于实现如权利要求1至3任一项所述方法的直流电机和如权利要求6所述的控制装置,所述控制装置通过驱动控制电路控制所述直流电机的转速。
8.一种驱动控制电路,其特征在于,包括单片机、三极管、P型场效应管以及用于实现如权利要求1至3任一项所述方法的直流电机,所述单片机的输出端与所述三极管的输入端相连接,以通过所述单片机的脉冲宽度调制信号控制所述三极管的导通或截止,所述三极管的输出端与所述P型场效应管的输入端相连接,以通过所述三极管的电平信号控制所述P型场效应管的导通或截止,所述P型场效应管的输出端与所述直流电机相连接,以通过所述P型场效应管的导通或截止控制所述直流电机的转速。
CN202110687955.9A 2021-06-21 2021-06-21 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统 Active CN113395024B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110687955.9A CN113395024B (zh) 2021-06-21 2021-06-21 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统
PCT/CN2022/075251 WO2022267483A1 (zh) 2021-06-21 2022-01-30 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110687955.9A CN113395024B (zh) 2021-06-21 2021-06-21 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113395024A CN113395024A (zh) 2021-09-14
CN113395024B true CN113395024B (zh) 2022-11-15

Family

ID=77623469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110687955.9A Active CN113395024B (zh) 2021-06-21 2021-06-21 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN113395024B (zh)
WO (1) WO2022267483A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113395024B (zh) * 2021-06-21 2022-11-15 青岛海特生物医疗有限公司 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统
CN114123889A (zh) * 2021-11-29 2022-03-01 广州舒客实业有限公司 一种电机转速控制方法、系统、电子设备及存储介质
CN117097204B (zh) * 2023-10-20 2023-12-29 四川通安航天科技有限公司 一种基于旋转编码器检测的电机控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105138028A (zh) * 2015-09-18 2015-12-09 珠海格力电器股份有限公司 吸油烟机的转速控制方法和装置
CN109742982A (zh) * 2019-02-01 2019-05-10 山东省科学院自动化研究所 一种功率可调的限功率控制方法及控制器

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57206288A (en) * 1981-06-11 1982-12-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd Speed setting device for sewing machine
JP3395472B2 (ja) * 1995-08-22 2003-04-14 国産電機株式会社 電動機の制御方法
JP4475903B2 (ja) * 2003-09-12 2010-06-09 サンデン株式会社 モータ制御装置
TW200524263A (en) * 2003-12-01 2005-07-16 Rohm Co Ltd Dc motor driving device
JP5242974B2 (ja) * 2007-08-24 2013-07-24 株式会社マキタ 電動工具
US8198843B2 (en) * 2008-06-17 2012-06-12 Asmo Co., Ltd. Motor control apparatus and motor control method
CN102769420B (zh) * 2012-03-05 2013-03-27 珠海格力电器股份有限公司 电机启动的控制方法和装置
US20150333675A1 (en) * 2014-05-16 2015-11-19 GM Global Technology Operations LLC Methods and systems to improve dc motor cooling fan efficiency with pulse width modulation frequency variation
CN108880378B (zh) * 2018-07-04 2021-04-06 宁波工程学院 基于假定旋转坐标法的永磁同步电机启动控制方法
CN108964538B (zh) * 2018-08-21 2021-04-13 成都芯源系统有限公司 一种电机控制系统及数字控制电机转速的方法
CN110165949B (zh) * 2019-05-15 2021-03-02 福建首松智能科技有限公司 一种连续式传菜机系统电机开环控制方法
CN111682811A (zh) * 2020-06-22 2020-09-18 深圳数联天下智能科技有限公司 一种直流电机控制电路及直流电机控制系统
CN113395024B (zh) * 2021-06-21 2022-11-15 青岛海特生物医疗有限公司 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105138028A (zh) * 2015-09-18 2015-12-09 珠海格力电器股份有限公司 吸油烟机的转速控制方法和装置
CN109742982A (zh) * 2019-02-01 2019-05-10 山东省科学院自动化研究所 一种功率可调的限功率控制方法及控制器

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022267483A1 (zh) 2022-12-29
CN113395024A (zh) 2021-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113395024B (zh) 用于直流电机的控制方法、装置和电机控制系统
US6091887A (en) Method and apparatus for controlling a physical parameter
CN109462352B (zh) 电机控制方法、装置和计算机可读存储介质
CN102201768A (zh) 无刷电机的驱动装置及驱动方法
US9413276B2 (en) DC motor control over wide dynamic range
JP2009044911A (ja) 車両用発電制御装置
CN105656364A (zh) 马达驱动控制装置以及旋转状态检测方法
US11043830B2 (en) Vehicle and electric power control device for vehicle
CN203942468U (zh) 空调室外机中直流电机的逆风启动控制装置
CN114608158A (zh) 用于控制直流空调器的方法及装置、空调器
CN108156835A (zh) 无刷马达的控制装置以及控制方法
CN104066991A (zh) 电动压缩机的控制方法、控制装置和冷藏库
CN103944462A (zh) 无刷电机的驱动装置及驱动方法
CN103956940A (zh) 空调室外机中直流电机的逆风启动控制方法和控制装置
CN111379693B (zh) 电动泵
CN105269583A (zh) 一种机器人运动控制方法、装置及机器人
CN112713843A (zh) 一种电机的控制方法及控制装置
JP5966980B2 (ja) 車両用回転電機
CN112994536B (zh) 电机控制方法、装置、电机及可读存储介质
CN111106768B (zh) 电机的启动控制方法及装置
JP7346922B2 (ja) 電動ポンプ制御装置および電動ポンプ制御システム
CN108696224B (zh) 降低电机损耗的方法和装置
US9825571B2 (en) Device and method for operating an electric machine
CN110720176A (zh) 自移动设备
CN114608159B (zh) 用于控制直流空调器的方法及装置、空调器

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant