CN206835061U - 三相无刷电机功率器件驱动电路 - Google Patents

三相无刷电机功率器件驱动电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种三相无刷电机功率器件驱动电路,三相无刷电机的每相高端逻辑信号输出端与NPN三极管基极相电连接,三极管集电极与集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时三极管集电极与三相桥臂上MOS管栅极相电连接,三极管发射极与发射极电阻串联后与地极相电连接;每相低端逻辑信号输出端与栅极电阻串联后与三相桥臂下MOS管栅极相电连接,三相桥臂上MOS管漏极与三相桥臂下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机三相线输入端,每相三相桥臂下MOS管源极与地极相电连接。可减少使用控制器件,降低控制成本,降低线路板控制空间占用尺寸,更利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求。

Description

三相无刷电机功率器件驱动电路
技术领域
本实用新型涉及一种电机功率器件驱动电路,尤其是涉及一种三相无刷电机功率器件驱动电路。
背景技术
由于三相无刷电机具有结构简单、运行效率高,调速性能好和控制简单等优点,已经在自动化控制领域得到广泛应用。而现有技术中对三相无刷电机功率器件驱动电路通常是在控制电路中先对每相输入电压需要使用单独的控制集成芯片进行控制驱动调节,再形成三相无刷电机功率器件驱动电路,使用控制芯片成本高,使用器件数量多,占用较大的控制线路板空间尺寸,既存在着控制成本比较高的问题,又存在着不利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求。
实用新型内容
本实用新型为解决现有三相无刷电机功率器件驱动电路存在着控制成本比较高的问题,又存在着不利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求等现状而提供的一种可减少使用控制器件,降低控制成本,降低控制电路占用的线路板控制空间尺寸,更利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求的三相无刷电机功率器件驱动电路。
本实用新型为解决上述技术问题所采用的具体技术方案为:一种三相无刷电机功率器件驱动电路,包括三相无刷电机的每相高端逻辑信号输出端和低端逻辑信号输出端,其特征在于:每相高端逻辑信号输出端与NPN三极管基极相电连接,三极管集电极与集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时三极管集电极与三相桥臂上MOS管栅极相电连接,三极管发射极与发射极电阻串联后与地极相电连接;每相低端逻辑信号输出端与栅极电阻串联后与三相桥臂下MOS管栅极相电连接,三相桥臂上MOS管漏极与三相桥臂下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机三相线输入端,每相三相桥臂下MOS管源极与地极相电连接。每相高、低端逻辑信号输出端使用一个NPN型三极管和很少数量的电阻就可实现对三相无刷电机功率器件驱动电路进行驱动控制,可更大程度上的减少使用控制器件,降低控制成本,降低控制电路占用的线路板控制空间尺寸,更利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求,特别是对于一些对驱动器安装空间有要求的三相无刷电机驱动器更适合使用本实用新型方案。
作为优选,三相无刷电机的第一相高端逻辑信号输出端与第一NPN三极管基极相电连接,第一NPN三极管集电极与第一集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第一NPN三极管集电极与三相桥臂第一上MOS管栅极相电连接,第一NPN三极管发射极与第一发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第一相低端逻辑信号输出端与第一栅极电阻串联后与三相桥臂第一下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第一上MOS管漏极与三相桥臂第一下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第一相线输入端,三相桥臂第一下MOS管源极与地极相电连接;三相无刷电机的第二相高端逻辑信号输出端与第二NPN三极管基极相电连接,第二NPN三极管集电极与第二集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第二NPN三极管集电极与三相桥臂第二上MOS管栅极相电连接,第二NPN三极管发射极与第二发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第二相低端逻辑信号输出端与第二栅极电阻串联后与三相桥臂第二下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第二上MOS管漏极与三相桥臂第二下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第二相线输入端,三相桥臂第二下MOS管源极与地极相电连接;三相无刷电机的第三相高端逻辑信号输出端与第三NPN三极管基极相电连接,第三NPN三极管集电极与第三集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第三NPN三极管集电极与三相桥臂第三上MOS管栅极相电连接,第三NPN三极管发射极与第三发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第三相低端逻辑信号输出端与第三栅极电阻串联后与三相桥臂第三下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第三上MOS管漏极与三相桥臂第三下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第三相线输入端,三相桥臂第三下MOS管源极与地极相电连接。每相高、低端逻辑信号输出端使用一个NPN型三极管和很少数量的电阻就可实现对三相无刷电机功率器件驱动电路进行驱动控制,可更大程度上的减少使用控制器件,降低控制成本,降低控制电路占用的线路板控制空间尺寸,更利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求,非常适合驱动器安装空间有要求的应用。
作为优选,每相三相桥臂下MOS管栅极与其源极之间并联有放电电阻。在系统电压或工作不稳定的时候,提高确保每相三相桥臂下MOS管处于关闭状态,提高保护效果。
本实用新型的有益效果是:每相高、低端逻辑信号输出端使用一个NPN型三极管和很少数量的电阻就可实现对三相无刷电机功率器件驱动电路进行驱动控制,可更大程度上的减少使用控制器件,降低控制成本,降低控制电路占用的线路板控制空间尺寸,更利于现代产品结构日趋紧凑小型化发展需求,特别是对于一些对驱动器安装空间有要求的三相无刷电机驱动器更适合使用本实用新型方案,非常适合驱动器安装空间有要求的应用。
附图说明:
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的详细说明。
图1是本实用新型 的优选实施方式的结构示意图。
具体实施方式
图1所示的实施例中,一种三相无刷电机功率器件驱动电路,包括三相无刷电机的每相高端逻辑信号输出端和低端逻辑信号输出端,每相高端逻辑信号输出端与NPN三极管基极相电连接,三极管集电极与集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时三极管集电极与三相桥臂上MOS管栅极相电连接,三极管发射极与发射极电阻串联后与地极相电连接;每相低端逻辑信号输出端与栅极电阻串联后与三相桥臂下MOS管栅极相电连接,三相桥臂上MOS管漏极与三相桥臂下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机三相线输入端,每相三相桥臂下MOS管源极与地极相电连接。每相三相桥臂下MOS管栅极与其源极之间并联有放电电阻。更具体的为:三相无刷电机的第一相高端逻辑信号输出端UH与第一NPN三极管Q1基极相电连接,第一NPN三极管Q1集电极与第一集电极电阻R1相串联后与三相无刷电机相间电压输入端VM相电连接,同时第一NPN三极管Q1集电极与三相桥臂第一上MOS管U1栅极相电连接,第一NPN三极管Q1发射极与第一发射极电阻R4串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第一相低端逻辑信号输出端UL与第一栅极电阻R7串联后与三相桥臂第一下MOS管U2栅极相电连接,三相桥臂第一上MOS管U1漏极与三相桥臂第一下MOS管U2漏极相电连接并接进三相无刷电机第一相线输入端MU,三相桥臂第一下MOS管U2源极与地极相电连接;三相无刷电机的第二相高端逻辑信号输出端VH与第二NPN三极管Q2基极相电连接,第二NPN三极管Q2集电极与第二集电极电阻相R2串联后与三相无刷电机相间电压输入端VM相电连接,同时第二NPN三极管Q2集电极与三相桥臂第二上MOS管U3栅极相电连接,第二NPN三极管Q2发射极与第二发射极电阻R5串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第二相低端逻辑信号输出端VL与第二栅极电阻串联后与三相桥臂第二下MOS管U4栅极相电连接,三相桥臂第二上MOS管U3漏极与三相桥臂第二下MOS管U4漏极相电连接并接进三相无刷电机第二相线输入端MV,三相桥臂第二下MOS管U4源极与地极相电连接;三相无刷电机的第三相高端逻辑信号输出端WH与第三NPN三极管Q3基极相电连接,第三NPN三极管Q3集电极与第三集电极电阻R3相串联后与三相无刷电机相间电压输入M端V相电连接,同时第三NPN三极管Q3集电极与三相桥臂第三上MOS管U5栅极相电连接,第三NPN三极管Q3发射极与第三发射极电阻R6串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第三相低端逻辑信号输出端WL与第三栅极电阻R9串联后与三相桥臂第三下MOS管U6栅极相电连接,三相桥臂第三上MOS管U5漏极与三相桥臂第三下MOS管U6漏极相电连接并接进三相无刷电机第三相线输入端MW,三相桥臂第三下MOS管U6源极与地极相电连接。第一相三相桥臂下MOS管U2栅极与源极之间并联有第一放电电阻R10,第二相三相桥臂下MOS管U4栅极与源极之间并联有第二放电电阻R11,第三相三相桥臂下MOS管U6栅极与源极之间并联有第三放电电阻R12。其中各电阻参数为R1=R2=R3=1K,R4=R5=R6=390R,R7=R8=R9=390R,R10=R11=R12=390R。每相三相桥臂上MOS管均为P沟道MOS管,每相三相桥臂下MOS管均为N沟道MOS管。
驱动控制使用时,第一相高端逻辑信号输出端UH输入高电平5V,Q1导通,R4两端压降4.3V,三极管集电极电流为Ic=4.3V/390R=11mA,这个电流给U1-MOSFET的GS两端充电,U1gs电压升高,U1导通,U1-GS逐渐升高并稳定在U=11mA*1000R=11V,当VM波动时,U1的栅极和源极两端即GS两端的电压保持稳定不变;UH输入低电平0V,Q1截止,U1-GS两端通过R1放电,电压降低,低于阈值后,U1截止。
第一相低端逻辑信号输出端UL输入高电平5V,通过R7给U2的GS两端充电,GS两端电压超过阈值后U2导通;UL输入低电平0V,GS两端通过R7放电,GS两端电压低于阈值后,U2截止。U2-GS两端并联的R10为放电电阻,在系统不稳定的时候,确保U2处于关闭状态。
其他两相工作原理和上述相同。
以上内容和结构描述了本实用新型产品的基本原理、主要特征和本实用新型的优点,本行业的技术人员应该了解。上述实例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都属于要求保护的本实用新型范围之内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (3)

1.一种三相无刷电机功率器件驱动电路,包括三相无刷电机的每相高端逻辑信号输出端和低端逻辑信号输出端,其特征在于:每相高端逻辑信号输出端与NPN三极管基极相电连接,三极管集电极与集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时三极管集电极与三相桥臂上MOS管栅极相电连接,三极管发射极与发射极电阻串联后与地极相电连接;每相低端逻辑信号输出端与栅极电阻串联后与三相桥臂下MOS管栅极相电连接,三相桥臂上MOS管漏极与三相桥臂下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机三相线输入端,每相三相桥臂下MOS管源极与地极相电连接。
2.按照权利要求1所述的三相无刷电机功率器件驱动电路,其特征在于:三相无刷电机的第一相高端逻辑信号输出端与第一NPN三极管基极相电连接,第一NPN三极管集电极与第一集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第一NPN三极管集电极与三相桥臂第一上MOS管栅极相电连接,第一NPN三极管发射极与第一发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第一相低端逻辑信号输出端与第一栅极电阻串联后与三相桥臂第一下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第一上MOS管漏极与三相桥臂第一下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第一相线输入端,三相桥臂第一下MOS管源极与地极相电连接;三相无刷电机的第二相高端逻辑信号输出端与第二NPN三极管基极相电连接,第二NPN三极管集电极与第二集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第二NPN三极管集电极与三相桥臂第二上MOS管栅极相电连接,第二NPN三极管发射极与第二发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第二相低端逻辑信号输出端与第二栅极电阻串联后与三相桥臂第二下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第二上MOS管漏极与三相桥臂第二下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第二相线输入端,三相桥臂第二下MOS管源极与地极相电连接;三相无刷电机的第三相高端逻辑信号输出端与第三NPN三极管基极相电连接,第三NPN三极管集电极与第三集电极电阻相串联后与三相无刷电机相间电压输入端相电连接,同时第三NPN三极管集电极与三相桥臂第三上MOS管栅极相电连接,第三NPN三极管发射极与第三发射极电阻串联后与地极相电连接,三相无刷电机的第三相低端逻辑信号输出端与第三栅极电阻串联后与三相桥臂第三下MOS管栅极相电连接,三相桥臂第三上MOS管漏极与三相桥臂第三下MOS管漏极相电连接并接进三相无刷电机第三相线输入端,三相桥臂第三下MOS管源极与地极相电连接。
3.按照权利要求1或2所述的三相无刷电机功率器件驱动电路,其特征在于:每相三相桥臂下MOS管栅极与其源极之间并联有放电电阻。
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