WO2018095482A1 - Verfahren und schaltungsanordnung zur ermittlung der stellung eines rotors eines elektromotors - Google Patents
Verfahren und schaltungsanordnung zur ermittlung der stellung eines rotors eines elektromotors Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018095482A1 WO2018095482A1 PCT/DE2017/101001 DE2017101001W WO2018095482A1 WO 2018095482 A1 WO2018095482 A1 WO 2018095482A1 DE 2017101001 W DE2017101001 W DE 2017101001W WO 2018095482 A1 WO2018095482 A1 WO 2018095482A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- voltage pulse
- winding
- current
- rotor
- voltage
- 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.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P6/00—Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
- H02P6/14—Electronic commutators
- H02P6/16—Circuit arrangements for detecting position
- H02P6/18—Circuit arrangements for detecting position without separate position detecting elements
- H02P6/185—Circuit arrangements for detecting position without separate position detecting elements using inductance sensing, e.g. pulse excitation
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P6/00—Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
- H02P6/006—Controlling linear motors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P6/00—Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
- H02P6/14—Electronic commutators
- H02P6/16—Circuit arrangements for detecting position
- H02P6/18—Circuit arrangements for detecting position without separate position detecting elements
- H02P6/188—Circuit arrangements for detecting position without separate position detecting elements using the voltage difference between the windings
Definitions
- the invention relates to a method for determining the position of a rotor of a camshaft adjuster or a device for changing the compression ratio of an internal combustion engine.
- Electric camshaft adjusters have permanent-magnet, brushless electric motors. Such electric motors are also referred to as brushless DC motors, BLDC motors (brushiess DC motor) or EC motors (electronically commutated motor).
- the rotor of such electric motors typically has one or more permanent magnets.
- a plurality of winding strands are provided on the stator, which are controlled such that they generate a rotating magnetic field, which entrains the permanently excited stator.
- converters are used, via which the winding currents can be set in the individual winding phases of the stator.
- the control of the winding strands can be carried out in dependence on the position of the rotor.
- There are various methods for determining the rotor position For example, it is known to detect the magnetic flux of the rotor via magnetic sensors and deduce therefrom the position of the rotor. Alternatively, optical sensors can be used to detect the rotor position.
- a method for determining the position of a rotor of a permanent-magnet, brushless electric motor, with a stator having a plurality, in particular three, winding strands proposed, wherein the winding strands are excited with a plurality of successive voltage pulses having voltage pulse sequence, so that in each case one current sets in the winding phases, wherein the voltage pulses are selected such that a positive and a negative current is generated in all winding phases during the voltage pulse sequence, wherein during the duration of each one voltage pulse with a common current sensor an adjusting in the respective winding strand Current highest is measured, and wherein the one voltage pulse of the voltage pulse train is determined during the duration of the largest current value was measured highest value.
- a common current sensor is used to measure all currents which occur during the individual voltage pulses of the voltage pulse train in the different winding phases of the stator. Any measurement errors have the same effect on the measurement of the currents of all winding strands.
- a calibration of several current sensors is not required.
- To determine the rotor position only the current values which occur during the various voltage pulses are measured, so that the influence of measurement errors on the determination of the rotor position is reduced.
- the voltage pulses of the voltage pulse train are chosen such that in the course of the voltage pulse train in all winding strands at least once a positive current and at least once a negative current is generated, the negative current flowing in the opposite direction to the positive current.
- all winding strands of the stator can be excited with the voltage pulse train such that they form a magnetic field acting on the rotor.
- the positive current in one winding strand generates a magnetic field whose field lines are opposite to a magnetic field generated by a negative current.
- the inductances of the winding strands are influenced by the position of the permanent-magnet rotor.
- the inductance of a winding strand is minimal when the field lines of the magnetic field of the rotor in the same direction as the field lines of the magnetic field generated by the winding strand. With minimal inductance of the winding strand results in a maximum of the current measurable in the winding strand.
- one voltage pulse of the voltage pulse train is determined during the duration of which the largest current value was measured highest value.
- This voltage pulse can be assigned to the winding phase whose inductance was considered by the current measurement.
- the determined voltage pulse indicates that the position of the rotor at the time of the determined voltage pulse had the smallest deviation from the orientation of the magnetic field lines of the winding strand excited by the determined voltage pulse.
- the position of the rotor can be determined with a resolution which corresponds to an electrical angle of 180 ° divided by the number of winding strands.
- the method according to the invention thus makes it possible to determine the position of the rotor with a reduced effort compared with the prior art.
- camshaft adjusters and devices for changing the compression ratio of internal combustion engines are exposed to high disturbance variables at comparatively low rotational speeds, that is, those which are generally insufficient for safe BEMF operation.
- the proposed method allows fast and safe operation of the devices through improved detection accuracy.
- the stator of the electric motor on exactly three winding strands.
- the voltage pulse sequence preferably six, more preferably exactly six, voltage pulses, which generate positive and negative currents in all three winding strands.
- An advantageous embodiment of the method provides that in addition that voltage pulse is determined during the duration of which the second highest current value in terms of absolute value was measured.
- This voltage pulse can also be used to determine the position of the rotor, whereby the resolution of the determined position of the rotor decreases.
- the position of the rotor can be determined electrically with a resolution of 60 °, if only that voltage pulse is determined during whose duration the maximum current maximum value was measured. If, in addition, the voltage pulse is determined, during which time the absolute value of the second largest current has been measured, a resolution of 30 ° can be achieved electrically.
- the voltage pulses of the voltage pulse train are each applied via a series connection of a first phase winding, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel circuit of the other phase phases.
- the voltage pulses of the voltage pulse sequence are preferably applied in each case via a series circuit of a first winding section, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel connection of a second winding section and a third winding section.
- the voltage pulse is in each case associated with the first phase winding in the series circuit, as it flows through the entire current, which is measured by the common current sensor.
- a dead time is provided between the voltage pulses of the voltage pulse train, in which no voltage is applied across the phase windings. Due to the dead time between the voltage pulses, a mutual influence of the measurements during the duration of successive voltage pulses can be reduced.
- An advantageous embodiment provides that the winding strands are excited with the voltage pulse train in a time window which lies between two drive cycles for driving the winding strands.
- the drive cycles are preferably PWM drive cycles, which are generated by pulse width modulation.
- the drive cycles cause a rotation of the magnetic field generated by the winding phases of the stator. field and thus a rotation of the rotor.
- the control of the winding phases of the stator is thus preferably interrupted in order to apply the voltage pulse sequence for determining the position of the rotor on the winding phases.
- Such a control of the winding strands is also referred to as block commutation, since the currents in the winding strands during the activation cycles are substantially block-shaped. This means that the current in each of the winding phases is either zero or has a predetermined maximum value.
- the voltage pulse train and / or the drive cycles are generated with an inverter.
- the inverter has a B6 bridge circuit.
- the common current sensor is arranged in a DC-side supply line of the inverter.
- the DC voltage side of the inverter can be connected, for example, to a DC voltage circuit from which the inverter is fed.
- the common current sensor may be connected to the ground potential of the DC voltage circuit or to a positive or negative potential of the DC voltage circuit. In this respect, the total current flowing into the inverter current can be measured with the common current sensor.
- the rotational speed of the rotor of the electric motor is determined and the excitation of the winding strands to determine the position of the rotor with the voltage pulse train occurs when the speed is less than a predetermined speed threshold, and the position of the rotor over a determination of a back EMF of the electric motor is determined when the speed, starting from a speed which is less than the predetermined speed threshold, reaches or exceeds the speed threshold.
- the back EMF is understood to mean a voltage induced in a rotation of the rotor in the winding phases of the stator.
- a determination of the rotor position preferably takes place only at speeds below the predetermined speed threshold by means of the voltage pulse sequence and the measurement with the common
- An embodiment is advantageous in which, when the rotational speed, starting from a rotational speed which is smaller than the predetermined rotational speed threshold, reaches or exceeds the rotational speed threshold, a drive cycle for driving the winding phases is provided with an extended duty cycle of the drive pulses in comparison to the immediately preceding drive cycle is performed.
- the torque of the electric motor can be briefly increased to ensure that the rotor will follow the rotating magnetic field of the stator even if the stator is blind, i. without knowing the exact position of the rotor, is driven. It is thereby possible, when switching from the determination of the rotor position by means of the common current sensor to determine the rotor position via the counter-EMF blind perform a drive cycle. In this way, influencing the determination of the back EMF in a subsequent drive cycle by the voltage pulse train can be excluded.
- circuit arrangement for determining the position of a rotor of a permanent-magnet, brushless electric motor, with a stator having a plurality, in particular three, winding strands, further proposed, wherein the circuit arrangement comprises:
- an inverter for exciting the winding strands with a plurality of successive voltage pulses having voltage pulse sequence, through which in the winding strands one after the other in each case a current is adjustable, the voltage pulses are so art chosen that during the voltage pulse train in all winding strands a positive and a negative current is generated ;
- FIG. 1 is a circuit diagram of a circuit arrangement for determining the position of a rotor of a permanent-magnet, brushless electric motor,
- FIG. 2 is a schematic representation of the time course of an embodiment of the method for determining the position of the rotor
- FIG. 9 shows a schematic representation of the current measured by the common current sensor during the voltage pulse sequence
- FIG. 10 shows a flowchart of a second exemplary embodiment of the method.
- the circuit arrangement 1 shows a circuit diagram of a circuit arrangement 1 for determining the position of a rotor 11 of a permanently excited brushless electric motor 10.
- the electric motor is a BLDC motor with a stator with three winding strands A, B, C.
- the rotor 11 has a magnetic north pole N and a magnetic south pole S.
- the circuit arrangement 1 comprises an inverter 2, which is designed as a B6 bridge circuit.
- the inverter 2 has a total of six switches 21, 22, 23, 24, 25, 26, which are designed as a power semiconductor switch.
- the inverter 2 is connected via a first supply line 4 and a second supply line 5 to a DC voltage circuit. Between the first supply line 4 and the second supply line 5, a DC voltage is applied to the inverter 2.
- the inverter 2 has three branches, which are each formed by two switches 21, 22, 23, 24, 25, 26.
- a first switch 21, 23, 25 of each branch is connected to the first supply line 4 and a common potential point U, V, W.
- a second switch 22, 24, 26 of each branch is connected to the second supply line 5 and the common potential point U, V, W.
- the common potential points U, V, W are connected to the winding strands A, B, C of the stator of the electric motor 10.
- the winding strands A, B, C of the electric motor are interconnected in the manner of a star connection. This means that all three winding strands A, B, C are connected to a star point X.
- the switches 21, 22, 23, 24, 25, 26 of the inverter 2 are driven according to the principle of block commutation such that a rotating magnetic field is obtained, which pulls the permanent-magnet rotor 1 1 behind.
- trapezoidal voltages are generated across the winding strands A, B, C, resulting in block-shaped currents in the winding strands A, B, C.
- a method for determining the position of the rotor 1 1, in which the winding strands A, B, C are excited with a plurality of successive voltage pulses having voltage pulse train 100, so that in the winding strands A, B, C successively sets a current, wherein the voltage pulses are selected such that during the voltage pulse train 100 in all winding phases A, B, C, a positive and a negative current is generated.
- a current current that adjusts itself in the respective winding phase A, B, C is measured highest with a common current sensor 3.
- an evaluation circuit 6 determines that voltage pulse of the voltage pulse train, during which the absolute value of the highest current value was measured.
- That voltage pulse of the voltage pulse train is determined, during the duration of which the highest current value in terms of absolute value was measured.
- This voltage pulse can be assigned to that winding strand A, B, C, whose inductance was considered by the current measurement.
- the determined voltage pulse indicates that the position of the rotor 1 1 at the time of the determined
- the position of the rotor 1 1 can be determined with a resolution corresponding to an angle of 60 °.
- the voltage pulse train 100 is applied to the winding strands A, B, C in a time window which lies between two drive cycles 101 for driving the winding strands A, B, C.
- the voltage pulse train 100 has six successive voltage pulses, wherein each voltage pulse in each case one winding strand A, B, C generates a current which can be measured by the common current sensor 3.
- the voltage pulses are applied by means of the inverter 1, in particular by means of the switches 21, 22, 23, 24, 25, 26 of the inverter 2, to the winding strands A, B, C in such a way that in each winding strand A, B, C in the course of Voltage pulse sequence once a positive current I and once a positive current opposite negative current I is measured.
- FIG. 3 shows an interconnection of the winding strands A, B, C during a first voltage pulse.
- the first voltage pulse is applied via a series circuit of a first phase winding A, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel connection of a second phase winding B and a third phase winding C.
- the switches 25, 22 and 24 are turned on and the switches 21, 23 and 26 are turned off.
- the first voltage pulse corresponds to the common voltage
- FIG. 4 shows an interconnection of the winding strands A, B, C during a second voltage pulse.
- the second voltage pulse is also applied via a series circuit of the first winding section A with a parallel connection of the second winding section B and the third winding section C.
- the switches 25, 22 and 24 are turned off and the switches 21, 23 and 26 are turned on.
- the second voltage pulse corresponds to the common current sensor.
- 3 measured current to the current through the first phase winding A, wherein the current I in the negative direction, ie away from the neutral point X, flows through the first phase A winding.
- FIG. 5 shows an interconnection of the winding phases A, B, C during a third voltage pulse.
- the third voltage pulse is applied via a series circuit of the second winding section B, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel connection of the first winding section A and the third winding section C.
- the switches 23, 22 and 26 are turned on and the switches 21, 25 and 24 connected blocking.
- the current measured with the common current sensor 3 corresponds to the current I through the second winding branch B, the current I flowing in the positive direction, ie towards the star point X, through the second winding branch B.
- Fig. 6 shows an interconnection of the winding strands A, B, C during a fourth voltage pulse.
- the fourth voltage pulse is applied via a series circuit of the second winding section B, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel connection of the first winding section A and the third winding section C.
- the switches 23, 22 and 26 are turned off and the switches 21, 25 and 24 are turned on.
- the current measured with the common current sensor 3 corresponds to the current I through the second phase winding B, with the current I flowing in the negative direction, ie away from the star point X, through the second frequency line B.
- Fig. 7 shows an interconnection of the winding strands A, B, C during a fifth voltage pulse.
- the fifth voltage pulse is applied via a series connection of the third winding strand C, to which the voltage pulse is assigned, with a parallel connection of the first winding strand A and the second winding strand B.
- the switches 21, 24, and 26 are turned on and the switches 23, 25 and 22 connected blocking.
- the current measured with the common current sensor 3 corresponds to the current I through the third winding strand C, the current I flowing in the positive direction, that is to say to the star point X, through the third winding strand C.
- Fig. 8 shows an interconnection of the winding strands A, B, C during a sixth voltage pulse.
- the sixth voltage pulse is, similarly to the fifth voltage pulse, applied via a series circuit of the third winding strand C with a parallel connection of the first winding strand A and the second winding strand B.
- the switches 21, 24, and 26 are turned off and the Switch 23, 25 and 22 turned on.
- the current measured with the common current sensor 3 corresponds to the current I through the third winding phase C, the current I flowing in a negative direction, ie away from the star point X, through the third winding strand C.
- the voltage pulses of the voltage pulse train are selected such that in the course of the voltage pulse train in all winding strands at least once a positive current and at least once a negative current is generated, the negative current flows in the opposite direction to the positive current.
- the voltage pulses can be arranged in any sequence in the voltage pulse train 100.
- a dead time T is provided in each case, in which no voltage is applied across the winding strands A, B, C.
- the voltage pulses each have a pulse duration P, which is identical for all voltage pulses of the voltage pulse train.
- the dead time between the voltage pulses of all voltage pulses of the voltage pulse train 100 is identical, so that there is a periodic voltage pulse train with a predetermined frequency.
- the frequency of the voltage pulse sequence is preferably greater than the rotational speed of the rotor 1 1, more preferably at least by a factor of 10 greater than the rotational speed of the rotor 11, for example at least by a factor of 100 greater than the rotational speed of the rotor 11.
- FIG. 9 shows the course of the current I measured during the voltage pulse sequence 100 as measured by the common current sensor 3. It can be seen that the current I during the dead time T between the individual voltage pulses is zero. During the duration P of a voltage pulse, the current I increases in each case until it reaches a current maximum value at the end of the voltage pulse. This current maximum value at the time of the end of the voltage pulse is measured and stored by the common current sensor 3. The current peak values can be stored, for example, in the evaluation circuit 6.
- the common current sensor 3 is arranged in the supply line 5 of the inverter 2, the measured current I always has the same polarity, regardless of whether in which direction the current I flows in the respective winding strand A, B, C.
- the one voltage pulse of the voltage pulse train 100 is then determined, during which its duration P, the highest current value in terms of absolute value, was measured. Since the inductances of the winding strands A, B, C are influenced by the position of the permanent-magnet rotor 1 1, the voltage pulse, during which Duration P, the largest current value in terms of absolute value was measured that the magnetic field lines of the rotor 1 1 during the duration P of this voltage pulse were aligned substantially parallel to the field lines of the winding strand A, B, C, which is associated with this voltage pulse. Thus, by observing the voltage pulse, during which duration P the magnitude of the maximum current value was measured, the position can be determined with a resolution of 60 ° electrical angle.
- voltage pulse is determined during whose duration the second largest current value was measured in terms of magnitude.
- This voltage pulse can be used in addition to determining the position of the rotor 1 1, whereby the resolution of the determined position of the rotor decreases to 30 ° electrical angle.
- the rotational speed n of the electric motor 10 is determined. If the rotational speed n is smaller than a first predetermined rotational speed threshold N1, the determination of the position of the rotor is carried out on the basis of the voltage sequence as in the method 105 according to the first exemplary embodiment. When the rotational speed n from a rotational speed n which is smaller than the first predetermined rotational speed threshold N1 reaches or exceeds the first rotational speed threshold N1, the position of the rotor 11 is determined via a method 107 for determining a back EMF of the electric motor 10.
- a drive cycle 106 for driving the phase windings A, B, C is compared with FIG executed immediately preceding drive cycle extended duty cycle of the drive pulses.
- the second predetermined speed threshold N2 is preferably smaller than the first predetermined speed threshold N1.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Stellung eines Rotors eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors, mit einem Stator, der mehrere, insbesondere drei, Wicklungsstränge aufweist, wobei die Wicklungsstränge mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge angeregt werden, so dass sich in den Wicklungssträngen nacheinander jeweils ein Strom einstellt, wobei die Spannungspulse derart gewählt sind, dass während der Spannungspulsfolge in allen Wicklungssträngen ein positiver und ein negativer Strom erzeugt wird, wobei während der Dauer jeweils eines Spannungspulses mit einem gemeinsamen Stromsensor ein sich in dem jeweiligen Wicklungsstrang einstellender Strom höchstwert gemessen wird, und wobei derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge ermittelt wird, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde.
Description
Verfahren und Schaltungsanordnung zur Ermittlung
der Stellung eines Rotors eines Elektromotors
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Stellung eines Rotors eines Nockenwel- lenverstellers oder einer Vorrichtung zur Veränderung des Verdichtungsverhältnisses einer Brennkraftmaschine.
Elektrische Nockenwellenversteller weisen permanenterregte, bürstenlose Elektromotoren auf. Solche Elektromotoren werden auch als bürstenlose Gleichstrommotoren, BLDC-Motoren (von engl, brushiess DC motor) oder EC-Motoren (von engl, electronically commutated motor) bezeichnet. Der Rotor solcher Elektromotoren weist typischerweise einen oder mehrere Permanentmagnete auf. An dem Stator sind in der Regel mehrere Wicklungsstränge vorgesehen, welche derart angesteuert werden, dass sie ein drehendes magnetisches Feld erzeugen, das den permanenterregten Stator mitzieht. Zur Ansteuerung solcher Elektromotoren kommen üblicherweise Umrichter zur Anwendung, über welche die Wicklungsströme in den einzelnen Wicklungssträngen des Stators eingestellt werden können.
Um eine effiziente Ansteuerung der Wicklungsstränge zu ermöglichen, ist es erforderlich, Kenntnis über die Stellung des Rotors zu haben. Mit dieser Kenntnis kann die Ansteuerung der Wicklungsstränge in Abhängigkeit von der Stellung des Rotors erfolgen. Zur Ermittlung der Rotorstellung existieren verschiedene Methoden. Beispielsweise ist es bekannt, den magnetischen Fluss des Rotors über magnetische Sensoren zu erfassen und daraus die Stellung des Rotors abzuleiten. Alternativ können optische Sensoren zur Erfassung der Rotorstellung verwendet werden.
Darüber hinaus sind Verfahren bekannt, bei denen die Ströme in den einzelnen Wicklungssträngen über Stromsensoren ermittelt werden, welche in den einzelnen Wicklungssträngen angeordnet sind. Bei einem Elektromotor mit drei Wicklungssträngen sind demnach drei Stromsensoren erforderlich. Die einzelnen Stromsensoren müssen eine möglichst hohe Genauigkeit aufweisen und aufeinander kalibriert werden, um Messfehler durch unterschiedliches Messverhalten der einzelnen Stromsensoren zu reduzieren. Hierdurch ergibt sich ein gewisser Material- und Kalibrierungsaufwand. Ein Verfahren zur Bestimmung der Rotorlage eines Synchronmotors geht aus DE 198 38 227 A1 hervor. Aus der Schrift Sensorless Smart-Start BLDC PWM Motor Controller, Firmenschrift
Micro Linear ML4428 vom 16.04.1997 geht ein Verfahren zum Betrieb eines Elektromotors hervor, der ohne Hallsensoren auskommt und die Rotorpositionen im Betrieb mittels Back- EMF ermittelt. Lediglich im Anfahrbetrieb wird auf einen PWM-Betrieb zurückgegriffen, um die Anlaufzeit möglichst kurz zu halten. Ist der BEMF-Betrieb oder Gegen-EMK-Betrieb einmal er- reicht, ist ein Wechsel in den PWM Modus nicht vorgesehen und nicht durchführbar, so dass das System neu anlaufen muss. Das Verfahren ist ungeeignet für den Betrieb eines Nocken- wellenverstellers oder einer Vorrichtung zur Veränderung des Verdichtungsverhältnisses von Brennkraftmaschinen, die über große zeitliche Distanzen im PWM-Betrieb betrieben werden oder bei denen ein Wechsel aus dem BEMF-Betrieb in den PWM-Betrieb erfolgen muss, oh- ne dass die Funktionalität eingeschränkt wird.
Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Erfindung, die Ermittlung der Stellung des Rotors mit reduziertem Aufwand zu ermöglichen. Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zur Ermittlung der Stellung eines Rotors eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors, mit einem Stator, der mehrere, insbesondere drei, Wicklungsstränge aufweist, vorgeschlagen, wobei die Wicklungsstränge mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge angeregt werden, so dass sich in den Wicklungssträngen nacheinander jeweils ein Strom einstellt, wobei die Spannungspulse derart gewählt sind, dass während der Spannungspulsfolge in allen Wicklungssträngen ein positiver und ein negativer Strom erzeugt wird, wobei während der Dauer jeweils eines Spannungspulses mit einem gemeinsamen Stromsensor ein sich in dem jeweiligen Wicklungsstrang einstellender Strom höchstwert gemessen wird, und wobei derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge ermittelt wird, während dessen Dauer der be- tragsmäßig größte Strom höchstwert gemessen wurde.
Erfindungsgemäß wird ein gemeinsamer Stromsensor zur Messung aller Ströme verwendet, die sich während der einzelnen Spannungspulse der Spannungspulsfolge in den verschiedenen Wicklungssträngen des Stators einstellen. Etwaige Messfehler wirken sich in gleicher Weise auf die Messung der Ströme aller Wicklungsstränge aus. Eine Kalibrierung mehrerer Stromsensoren ist nicht erforderlich. Zur Ermittlung der Rotorstellung werden ausschließlich die sich während der verschiedenen Spannungspulse einstellenden Strom höchstwerte gemessen, so dass der Einfluss von Messfehlern auf die Ermittlung der Rotorstellung reduziert wird.
Die Spannungspulse der Spannungspulsfolge sind derart gewählt, dass im Laufe der Spannungspulsfolge in allen Wicklungssträngen mindestens einmal ein positiver Strom und mindestens einmal ein negativer Strom erzeugt wird, wobei der negative Strom in entgegengesetzter Richtung zu dem positiven Strom fließt. Insofern können mit der Spannungspulsfolge alle Wicklungsstränge des Stators derart angeregt werden, dass sie ein auf den Rotor wirkendes magnetisches Feld ausbilden. Der positive Strom in einem Wicklungsstrang erzeugt dabei ein magnetisches Feld, dessen Feldlinien entgegengesetzt zu einem durch einen negativen Strom erzeugten magnetischen Feld verlaufen. Die Induktivitäten der Wicklungsstränge werden durch die Stellung des permanenterregten Rotors beeinflusst. Die Induktivität eines Wicklungsstrangs ist dann minimal, wenn die Feldlinien des magnetischen Felds des Rotors in der gleichen Richtung verlaufen wie die Feldlinien des von dem Wicklungsstrang erzeugten magnetischen Felds. Bei minimaler Induktivität des Wicklungsstrangs ergibt sich ein Maximum des in dem Wicklungsstrang messbaren Stroms. Daher ist durch die Betrachtung der während der Dauer der einzelnen Spannungspulse gemessen Strom höchstwerte ein Rückschluss auf die Stellung des Rotors zum Zeitpunkt des Anliegens des Spannungspulses an dem Wicklungsstrang möglich. Erfindungsgemäß wird derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge ermittelt, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Strom höchstwert gemessen wurde. Dieser Spannungspuls kann demjeni- gen Wicklungsstrang zugeordnet werden, dessen Induktivität durch die Strommessung betrachtet wurde. Insofern gibt der ermittelte Spannungspuls an, dass die Stellung des Rotors zum Zeitpunkt des ermittelten Spannungspulses die geringste Abweichung von der Ausrichtung der magnetischen Feldlinien des durch den ermittelten Spannungspuls angeregten Wicklungsstrangs hatte. Insofern lässt sich die Stellung des Rotors mit einer Auflösung ermitteln, welche einem elektrischen Winkel von 180° geteilt durch die Anzahl der Wicklungsstränge entspricht.
Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht somit die Ermittlung der Stellung des Rotors mit einem gegenüber dem Stand der Technik reduzierten Aufwand. Insbesondere Nockenwellen- versteller und Vorrichtungen zur Veränderung des Verdichtungsverhältnisses von Brennkraftmaschinen sind bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen, also solchen die für einen sicheren BEMF-Betrieb in der Regel nicht ausreichen, hohen Störgrößen ausgesetzt. Das vorgeschlagene Verfahren erlaubt einen schnellen und sicheren Betrieb der Vorrichtungen durch eine verbesserte Detektionsgenauigkeit.
Bevorzugt weist der Stator des Elektromotors genau drei Wicklungsstränge auf. Bei einem Elektromotor mit drei Wicklungssträngen weist die Spannungspulsfolge bevorzugt sechs, besonders bevorzugt genau sechs, Spannungspulse auf, welche positive und negative Ströme in allen drei Wicklungssträngen erzeugen.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass zusätzlich derjenige Spannungspuls ermittelt wird, während dessen Dauer der betragsmäßig zweitgrößte Stromhöchstwert gemessen wurde. Dieser Spannungspuls kann zusätzlich zur Bestimmung der Stellung des Rotors herangezogen werden, wodurch sich die Auflösung der ermittelten Stellung des Rotors verkleinert. Beispielsweise kann bei einem Elektromotor mit drei Wicklungssträngen die Stellung des Rotors mit einer Auflösung von 60° elektrisch ermittelt werden, wenn nur derjenige Spannungspuls ermittelt wird, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde. Wird zusätzlich der Spannungspuls ermittelt, während dessen Dauer der betragsmäßig zweitgrößte Strom höchstwert gemessen wurde, so kann eine Auflö- sung von 30° elektrisch erreicht werden.
Vorteilhaft ist es, wenn die Spannungspulse der Spannungspulsfolge jeweils über eine Reihenschaltung eines ersten Wicklungsstrangs, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung der anderen Wicklungsstränge angelegt werden. Bei einem Stator mit drei Wicklungssträngen werden die Spannungspulse der Spannungspulsfolge bevorzugt jeweils über eine Reihenschaltung eines ersten Wicklungsstrangs, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung eines zweiten Wicklungsstrangs und eines dritten Wicklungsstrangs angelegt. Der Spannungspuls ist jeweils dem ersten Wicklungsstrang in der Reihenschaltung zugeordnet, da durch diesen der gesamte Strom fließt, welcher durch den gemeinsamen Stromsensor gemessen wird.
Bevorzugt ist zwischen den Spannungspulsen der Spannungspulsfolge jeweils eine Totzeit vorgesehen, in welcher keine Spannung über den Wicklungssträngen angelegt ist. Durch die Totzeit zwischen den Spannungspulsen kann eine gegenseitige Beeinflussung der Messun- gen während der Dauer aufeinanderfolgender Spannungspulse reduziert werden.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass die Wicklungsstränge mit der Spannungspulsfolge in einem Zeitfenster angeregt werden, welches zwischen zwei Ansteuerzyklen zur An- steuerung der Wicklungsstränge liegt. Bei den Ansteuerzyklen handelt es sich bevorzugt um PWM-Ansteuerzyklen, welche durch Pulsweitenmodulation erzeugt werden. Die Ansteuerzyklen bewirken eine Drehung des durch die Wicklungsstränge des Stators erzeugten magneti-
schen Felds und somit eine Drehung des Rotors. Die Ansteuerung der Wicklungsstränge des Stators wird somit bevorzugt unterbrochen, um die Spannungspulsfolge zur Ermittlung der Stellung des Rotors an den Wicklungssträngen anzulegen. In diesem Zusammenhang hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Wicklungsstränge während der Ansteuerzyklen derart angeregt werden, dass ein erster Wicklungsstrang stromlos geschaltet ist während ein zweiter Wicklungsstrang und ein dritter Wicklungsstrang stromführend sind. Eine derartige Ansteuerung der Wicklungsstränge wird auch als Blockkommutierung bezeichnet, da die Ströme in den Wicklungssträngen während der Ansteuer- zyklen im Wesentlichen blockförmig verlaufen. Das bedeutet, dass der Strom in jeder der Wicklungsstränge entweder Null ist oder einen vorgegebenen Maximalwert aufweist. Bei einem Stator mit drei Wicklungssträngen sind zu jedem Zeitpunkt während des Ansteuerzyklus immer zwei Wicklungsstränge bestromt und einer Wicklungsstrang stromlos. Bevorzugt werden die Spannungspulsfolge und/oder die Ansteuerzyklen mit einem Wechselrichter erzeugt. Besonders bevorzugt weist der Wechselrichter eine B6-Brückenschaltung auf.
In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt, wenn der gemeinsame Stromsensor in einer gleichspannungsseitigen Zuleitung des Wechselrichters angeordnet ist. Die Gleichspan- nungsseite des Wechselrichters kann beispielsweise mit einem Gleichspannungskreis verbunden sein, aus dem der Wechselrichter gespeist wird. Der gemeinsame Stromsensor kann mit dem Massepotential des Gleichspannungskreises oder mit einem positiven oder negativen Potential des Gleichspannungskreises verbunden sein. Insofern kann mit dem gemeinsamen Stromsensor der gesamte in den Wechselrichter fließende Strom gemessen werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgesehen, dass die Drehzahl des Rotors des Elektromotors bestimmt wird und die Anregung der Wicklungsstränge zur Ermittlung der Stellung des Rotors mit der Spannungspulsfolge erfolgt, wenn die Drehzahl kleiner ist als eine vorgegebene Drehzahlschwelle, und die Stellung des Rotors über eine Be- Stimmung einer Gegen-EMK des Elektromotors ermittelt wird, wenn die Drehzahl ausgehend von einer Drehzahl, die kleiner ist als die vorgegebene Drehzahlschwelle, die Drehzahlschwelle erreicht oder überschreitet. Unter der Gegen-EMK wird eine bei einer Drehung des Rotors in den Wicklungssträngen des Stators induzierte Spannung verstanden. Bevorzugt findet eine Bestimmung der Rotorstellung nur bei Drehzahlen unterhalb der vorgegebenen Drehzahl- schwelle mittels der Spannungspulsfolge und der Messung mit dem gemeinsamen
Stromsensor statt. Das bedeutet, dass eine Auswerteschaltung zur Messung der Strom-
höchstwerte und zur Bestimmung des betragsmäßig größten Stromhöchstwerts mit einer reduzierten Frequenz bzw. Abtastrate betrieben werden kann. Hierdurch kann der schaltungstechnische Aufwand für die Auswerteschaltung verringert werden. Ist die Drehzahl größer oder gleich der Drehzahlschwelle werden die Wicklungsstränge nicht mit der Spannungspuls- folge angeregt, sondern es wird eine Messgröße erfasst, welche indikativ ist für eine Gegen- EMK des Elektromotors. Beispielsweise kann bei hohen Drehzahlen die Spannung des stromlosen Wicklungsstrangs zur Ermittlung der Gegen-EMK herangezogen werden.
Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei welcher dann, wenn die Drehzahl ausgehend von einer Drehzahl, die kleiner ist als die vorgegebene Drehzahlschwelle, die Drehzahlschwelle erreicht oder überschreitet, ein Ansteuerzyklus zur Ansteuerung der Wicklungsstränge mit einer im Vergleich zu dem unmittelbar vorhergehenden Ansteuerzyklus verlängerten Einschaltdauer der Ansteuerpulse ausgeführt wird. Auf diese Weise kann das Drehmoment des Elektromotors kurzzeitig erhöht werden, um sicherzustellen, dass der Rotor dem drehenden magnetischen Feld des Stators auch dann folgt, wenn die der Stator blind, d.h. ohne Kenntnis der genauen Stellung des Rotors, angesteuert wird. Es ist dadurch möglich, beim Umschalten von der Ermittlung der Rotorstellung mittels des gemeinsamen Stromsensors zur Ermittlung der Rotorstellung über die Gegen-EMK einen Ansteuerzyklus blind durchzuführen. Hierdurch kann eine Beeinflussung der Ermittlung der Gegen-EMK in einem nachfolgenden Ansteuerzyklus durch die Spannungspulsfolge ausgeschlossen werden.
Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe wird ferner eine Schaltungsanordnung zur Ermittlung der Stellung eines Rotors eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors, mit einem Stator, der mehrere, insbesondere drei, Wicklungsstränge aufweist, vorgeschlagen, wobei die Schaltungsanordnung aufweist:
einen Wechselrichter zur Anregung der Wicklungsstränge mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge, durch welche in den Wicklungssträngen nacheinander jeweils ein Strom einstellbar ist, wobei die Spannungspulse der- art wählbar sind, dass während der Spannungspulsfolge in allen Wicklungssträngen ein positiver und ein negativer Strom erzeugt wird;
einen gemeinsamen Stromsensor zur Messung eines sich während der Dauer jeweils eines Spannungspulses in dem jeweiligen Wicklungsstrang einstellenden Stromhöchstwerts; und
eine Auswerteschaltung zur Ermittlung desjenigen Spannungspulses der Spannungspulsfolge, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde. Bei der Vorrichtung können dieselben Vorteile erreicht werden, wie sie im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Ermittlung der Stellung des Rotors beschrieben worden sind. Ebenso können die im Zusammenhang mit dem Verfahren beschrieben vorteilhaften Ausgestaltungen alternativ oder in Kombination bei der Schaltungsanordnung Anwendung finden. Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung sollen nachfolgend anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert werden. Hierin zeigt:
Fig. 1 ein Schaltbild einer Schaltungsanordnung zur Ermittlung der Stellung eines Rotors eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors,
Fig. 2 eine schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs eines Ausführungsbeispiels des Verfahrens zur Ermittlung der Stellung des Rotors,
Fig. 3-8 verschiedene Verschaltungen der Wicklungsstränge des Elektromotors während einzelner Spannungspulse der Spannungspulsfolge,
Fig. 9 eine schematische Darstellung des durch den gemeinsamen Stromsensor gemessenen Stroms während der Spannungspulsfolge und Fig. 10 ein Ablaufdiagramm eines zweiten Ausführungsbeipiels des Verfahrens.
In der Fig. 1 ist ein Schaltbild einer Schaltungsanordnung 1 zur Ermittlung der Stellung eines Rotors 11 eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors 10 dargestellt. Bei dem Elektromotor handelt es sich um einen BLDC-Motor mit einem Stator mit drei Wicklungssträn- gen A, B, C. Der Rotor 11 weist einen magnetischen Nordpol N und einen magnetischen Südpol S auf. Die Schaltungsanordnung 1 umfasst einen Wechselrichter 2, welcher als B6- Brückenschaltung ausgebildet ist. Der Umrichter 2 weist insgesamt sechs Schalter 21 , 22, 23, 24, 25, 26 auf, die als Leistungshalbleiterschalter ausgestaltet sind. Der Wechselrichter 2 ist über eine erste Zuleitung 4 und eine zweite Zuleitung 5 an einen Gleichspannungskreis ange- schlössen. Zwischen der ersten Zuleitung 4 und der zweiten Zuleitung 5 liegt eine Gleichspannung an dem Wechselrichter 2 an.
Der Wechselrichter 2 weist drei Zweige auf, welche aus jeweils zwei Schaltern 21 , 22, 23, 24, 25, 26 gebildet sind. Ein erster Schalter 21 , 23, 25 jedes Zweigs ist mit der ersten Zuleitung 4 und einem gemeinsamen Potentialpunkt U, V, W verbunden. Ein zweiter Schalter 22, 24, 26 jedes Zweigs ist mit der zweiten Zuleitung 5 und dem gemeinsamen Potentialpunkt U, V, W verbunden. Somit ist es möglich, den gemeinsame Potentialpunkt U, V, W wahlweise mit dem Potential der ersten Zuleitung 4 oder der zweiten Zuleitung 5 zu verbinden. Die gemeinsamen Potentialpunkte U, V, W sind mit dem Wicklungssträngen A, B, C des Stators des Elektromotors 10 verbunden.
Die Wicklungsstränge A, B, C des Elektromotors sind nach Art einer Sternschaltung miteinander verschaltet. Das bedeutet, dass alle drei Wicklungsstränge A, B, C mit einem Sternpunkt X verbunden sind. Zum Betrieb des Elektromotors 10 werden die Schalter 21 , 22, 23, 24, 25, 26 des Wechselrichters 2 nach dem Prinzip der Blockkommutierung derart angesteuert, dass ein drehendes magnetisches Feld erhalten wird, welches den permanenterregten Rotor 1 1 hinter sich herzieht. Es werden im Wesentlichen trapezförmige Spannungen über den Wicklungssträngen A, B, C erzeugt, die blockförmige Ströme in den Wicklungssträngen A, B, C zur Folge haben. Zur effizienten Ansteuerung der Schalter 21 , 22, 23, 24, 25, 26 ist es erforderlich, die Stellung des Rotors 11 zu kennen. Zur Ermittlung der Stellung des Rotors 1 1 kommt ein Verfahren gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung zur Anwendung, bei welchem die Wicklungsstränge A, B, C mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge 100 angeregt werden, so dass sich in den Wicklungssträngen A, B, C nacheinander jeweils ein Strom einstellt, wobei die Spannungspulse derart gewählt sind, dass während der Spannungspulsfolge 100 in allen Wicklungssträngen A, B, C ein positiver und ein negativer Strom erzeugt wird. Während der Dauer jeweils eines Spannungspulses wird mit einem gemeinsamen Stromsensor 3 ein sich in dem jeweiligen Wicklungsstrang A, B, C einstellender Strom höchstwert gemessen. Ferner ermittelt eine Auswerteschaltung 6 denjenigen Spannungspuls der Spannungspulsfolge, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde. Es wird somit derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge ermittelt, während dessen Dauer der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde. Dieser Spannungspuls kann demjenigen Wicklungsstrang A, B, C zugeordnet werden, dessen Induktivität durch die Strommessung betrachtet wurde. Insofern gibt der er- mittelte Spannungspuls an, dass die Stellung des Rotors 1 1 zum Zeitpunkt des ermittelten
Spannungspulses die geringste Abweichung von der Ausrichtung der magnetischen Feldlinien
des durch den ermittelten Spannungspuls angeregten Wicklungsstrangs A, B, C hatte. Insofern lässt sich die Stellung des Rotors 1 1 mit einer Auflösung ermitteln, welche einem Winkel von 60° entspricht. Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, wird die Spannungspulsfolge 100 an den Wicklungssträngen A, B, C jeweils in einem Zeitfenster angelegt, welches zwischen zwei Ansteuerzyklen 101 zur Ansteuerung der Wicklungsstränge A, B, C liegt.
Die Spannungspulsfolge 100 weist sechs aufeinanderfolgende Spannungspulse auf, wobei jeder Spannungspuls in jeweils einem Wicklungsstrang A, B, C einen Strom erzeugt, welcher durch den gemeinsamen Stromsensor 3 messbar ist. Die Spannungspulse werden mittels des Wechselrichters 1 , insbesondere mittels der Schalter 21 , 22, 23, 24, 25, 26 des Wechselrichters 2, derart an den Wicklungssträngen A, B, C angelegt, dass in jedem Wicklungsstrang A, B, C im Laufe der Spannungspulsfolge einmal ein positiver Strom I und einmal ein dem positi- ven Strom entgegengesetzter negativer Strom I gemessen wird.
In den Darstellungen in Fig. 3 bis Fig. 8 sind die Schalter 21 , 22, 23, 24, 25, 26 des Wechselrichters 2 zum besseren Überblick nicht dargestellt. Fig. 3 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines ersten Spannungspulses. Der erste Spannungspuls wird über eine Reihenschaltung eines ersten Wicklungsstrangs A, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung eines zweiten Wicklungsstrangs B und eines dritten Wicklungsstrangs C, angelegt. Hierzu werden die Schalter 25, 22 und 24 leitend geschaltet und die Schalter 21 , 23 und 26 sperrend ge- schaltet. Während des ersten Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen
Stromsensor 3 gemessene Strom dem Strom I durch den ersten Wicklungsstrang A, wobei der Strom I in positiver Richtung, also auf den Sternpunkt X zu, durch den ersten Wicklungsstrang A fließt. Fig. 4 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines zweiten Spannungspulses. Der zweite Spannungspuls wird ebenfalls über eine Reihenschaltung des ersten Wicklungsstrangs A mit einer Parallelschaltung des zweiten Wicklungsstrangs B und des dritten Wicklungsstrangs C angelegt. Im Unterschied zu dem ersten Spannungspuls werden die Schalter 25, 22 und 24 sperrend geschaltet und die Schalter 21 , 23 und 26 leitend geschaltet. Während des zweiten Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen Stromsensor 3
gemessene Strom dem Strom durch den ersten Wicklungsstrang A, wobei der Strom I in negativer Richtung, also von dem Sternpunkt X weg, durch den ersten Wicklungsstrang A fließt.
Fig. 5 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines dritten Span- nungspulses. Der dritte Spannungspuls wird über eine Reihenschaltung des zweiten Wicklungsstrangs B, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung des ersten Wicklungsstrangs A und des dritten Wicklungsstrangs C, angelegt. Hierzu werden die Schalter 23, 22 und 26 leitend geschaltet und die Schalter 21 , 25 und 24 sperrend geschaltet. Während des dritten Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen Stromsensor 3 gemessene Strom dem Strom I durch den zweiten Wicklungsstrang B, wobei der Strom I in positiver Richtung, also auf den Sternpunkt X zu, durch den zweiten Wicklungsstrang B fließt.
Fig. 6 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines vierten Spannungspulses. Der vierte Spannungspuls wird wie der dritte Spannungspuls über eine Reihen- Schaltung des zweiten Wicklungsstrangs B, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung des ersten Wicklungsstrangs A und des dritten Wicklungsstrangs C, angelegt. Anders als bei dem dritten Spannungspuls werden die Schalter 23, 22 und 26 sperrend geschaltet und die Schalter 21 , 25 und 24 leitend geschaltet. Während des vierten Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen Stromsensor 3 gemessene Strom dem Strom I durch den zweiten Wicklungsstrang B, wobei der Strom I in negativer Richtung, also von dem Sternpunkt X weg, durch den zweiten Wcklungsstrang B fließt.
Fig. 7 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines fünften Spannungspulses. Der fünfte Spannungspuls wird über eine Reihenschaltung des dritten Wick- lungsstrangs C, dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung des ersten Wicklungsstrangs A und des zweiten Wicklungsstrangs B, angelegt. Hierzu werden die Schalter 21 , 24, und 26 leitend geschaltet und die Schalter 23, 25 und 22 sperrend geschaltet. Während des fünften Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen Stromsensor 3 gemessene Strom dem Strom I durch den dritten Wicklungsstrang C, wobei der Strom I in po- sitiver Richtung, also auf den Sternpunkt X zu, durch den dritten Wicklungsstrang C fließt.
Fig. 8 zeigt eine Verschaltung der Wicklungsstränge A, B, C während eines sechsten Spannungspulses. Der sechste Spannungspuls wird, ähnlich wie der fünfte Spannungspuls, über eine Reihenschaltung des dritten Wicklungsstrangs C mit einer Parallelschaltung des ersten Wicklungsstrangs A und des zweiten Wicklungsstrangs B angelegt. Im Unterschied zu dem fünften Spannungspuls werden die Schalter 21 , 24, und 26 sperrend geschaltet und die
Schalter 23, 25 und 22 leitend geschaltet. Während des sechsten Spannungspulses entspricht der mit dem gemeinsamen Stromsensor 3 gemessene Strom dem Strom I durch den dritten Wicklungsstrang C, wobei der Strom I in negativer Richtung, also von dem Sternpunkt X weg, durch den dritten Wicklungsstrang C fließt.
Insofern sind die Spannungspulse der Spannungspulsfolge derart gewählt, dass im Laufe der Spannungspulsfolge in allen Wicklungssträngen mindestens einmal ein positiver Strom und mindestens einmal ein negativer Strom erzeugt wird, wobei der negative Strom in entgegengesetzter Richtung zu dem positiven Strom fließt. Die Spannungspulse können in beliebiger Abfolge in der Spannungspulsfolge 100 angeordnet sein.
Zwischen den Spannungspulsen der Spannungspulsfolge 100 ist jeweils eine Totzeit T vorgesehen, in welcher keine Spannung über den Wicklungssträngen A, B, C anliegt. Die Spannungspulse weisen jeweils eine Pulsdauer P auf, welche für alle Spannungspulse der Span- nungspulsfolge identisch ist. Bevorzugt ist die Totzeit zwischen den Spannungspulsen aller Spannungspulse der Spannungspulsfolge 100 identisch, so dass sich eine periodische Spannungspulsfolge mit einer vorgegebenen Frequenz ergibt. Die Frequenz der Spannungspulsfolge ist bevorzugt größer als die Drehzahl des Rotors 1 1 , besonders bevorzugt mindestens um den Faktor 10 größer als die Drehzahl des Rotors 11 , beispielsweise mindestens um den Faktor 100 größer als die Drehzahl des Rotors 11.
Die Fig. 9 zeigt den durch den gemeinsamen Stromsensor 3 gemessenen Verlauf des Stroms I während der Spannungspulsfolge 100. Es ist zu erkennen, dass der Strom I während der Totzeit T zwischen den einzelnen Spannungspulsen Null ist. Während der Dauer P eines Spannungspulses steigt der Strom I jeweils an bis er zum Ende des Spannungspulses einen Stromhöchstwert erreicht. Dieser Stromhöchstwert zum Zeitpunkt des Endes des Spannungspulses wird von dem gemeinsamen Stromsensor 3 gemessen und gespeichert. Die Speicherung der Stromhöchstwerte kann beispielsweise in der Auswerteschaltung 6 erfolgen. Das der gemeinsame Stromsensor 3 in der Zuleitung 5 des Wechselrichters 2 angeordnet ist, weist der gemessene Strom I immer dieselbe Polarität auf, unabhängig davon ob, in welcher Richtung der Strom I in dem jeweiligen Wicklungsstrang A, B, C fließt.
Mittels der Auswerteschaltung 6 wird daraufhin derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge 100 ermittelt, während dessen Dauer P der betragsmäßig größte Strom höchstwert ge- messen wurde. Da die Induktivitäten der Wicklungsstränge A, B, C durch die Stellung des permanenterregten Rotors 1 1 beeinflusst werden, gibt der Spannungspuls, während dessen
Dauer P der betragsmäßig größte Strom höchstwert gemessen wurde an, dass die magnetischen Feldlinien des Rotors 1 1 während der Dauer P dieses Spannungspulses im Wesentlichen parallel zu den Feldlinien des Wicklungsstrangs A, B, C ausgerichtet waren, welcher diesem Spannungspuls zugeordnet ist. Somit lässt sich durch Betrachtung des Spannungs- pulses, während dessen Dauer P der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde, die Stellung mit einer Auflösung von 60° elektrischen Winkel ermitteln. Optional wird zusätzlich derjenige Spannungspuls ermittelt, während dessen Dauer der betragsmäßig zweitgrößte Strom höchstwert gemessen wurde. Dieser Spannungspuls kann zusätzlich zur Bestimmung der Stellung des Rotors 1 1 herangezogen werden, wodurch sich die Auflösung der ermittelten Stellung des Rotors auf 30° elektrischer Winkel verkleinert.
Anhand der Darstellung in der Fig. 10 soll nachfolgend ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens erläutert werden. Bei dieser Ausgestaltung wird die Drehzahl n des Elektromotors 10 bestimmt. Sofern die Drehzahl n kleiner ist als eine erste vorgegebene Drehzahlschwelle N1 , wird die Ermittlung der Stellung des Rotors anhand der Spannungsfolge wie in dem Verfahren 105 nach dem ersten Ausführungsbeispiel durchgeführt. Wenn die Drehzahl n ausgehend von einer Drehzahl n, die kleiner ist als die erste vorgegebene Drehzahlschwelle N1 , die erste Drehzahlschwelle N1 erreicht oder überschreitet, wird die Stellung des Rotors 11 über ein Verfahren 107 zur Bestimmung einer Gegen-EMK des Elektromotors 10 ermittelt. Ferner wird dann, wenn die Drehzahl n ausgehend von einer Drehzahl n, die kleiner ist als die vorgegebene erste Drehzahlschwelle N1 , die erste Drehzahlschwelle N1 erreicht oder überschreitet, ein Ansteuerzyklus 106 zur Ansteuerung der Wicklungsstränge A, B, C mit einer im Vergleich zu dem unmittelbar vorhergehenden Ansteuerzyklus verlängerten Einschaltdauer der Ansteuerpulse ausgeführt.
Wenn die Drehzahl n ausgehend von einer Drehzahl n, die größer ist als die erste Drehzahlschwelle N1 unterhalb eine zweite vorgegebene Drehzahlschwelle N2 absinkt, so wird die Ermittlung der Stellung des Rotors 11 wiederum durch das Verfahren 105 anhand der Spannungsfolge durchgeführt. Die zweite vorgegebene Drehzahlschwelle N2 ist bevorzugt kleiner als die erste vorgegebene Drehzahlschwelle N1.
Bezugszeichenliste
1 Schaltungsanordnung
2 Wechselrichter
3 Stromsensor
4 Zuleitung
5 Zuleitung
6 Auswerteschaltung
10 Elektromotor
11 Rotor
21 Schalter
22 Schalter
23 Schalter
24 Schalter
25 Schalter
26 Schalter
100 Spannungspulsfolge
101 Ansteuerzyklus
105 Ermittlung der Stellung des Rotors mit der Spannungspulsfolge
106 Zwischenschritt
107 Ermittlung der Stellung des Rotors anhand der Gegen-EMK
A, B, C Wicklungsstrang
I Strom
n Drehzahl
N magnetischer Pol
N1 , N2 Drehzahlschwelle
P Dauer eines Spannungspulses
S magnetischer Pol
T Totzeit
U, V, W Potentialpunkt
X Sternpunkt
Claims
Verfahren zur Ermittlung der Stellung eines Nockenwellenverstellers oder der Stellung einer Vorrichtung zur Veränderung des Verdichtungsverhältnisses einer Brennkraftmaschine mit einem permanenterregten, bürstenlosen Elektromotor (10), der einen Rotor und einen Stator mit mehreren Wicklungssträngen (A, B, C) aufweist, wobei die Wicklungsstränge (A, B, C) mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge (100) angeregt werden, so dass sich in den Wicklungssträngen (A, B, C) nacheinander jeweils ein Strom (I) einstellt, wobei die Spannungspulse derart gewählt sind, dass während der Spannungspulsfolge (100) in allen Wicklungssträngen (A, B, C) ein positiver und ein negativer Strom (I) erzeugt wird, wobei während der Dauer (P) jeweils eines Spannungspulses mit einem gemeinsamen Stromsensor (3) ein sich in dem jeweiligen Wicklungsstrang (A, B, C) einstellender Stromhöchstwert gemessen wird, und wobei derjenige Spannungspuls der Spannungspulsfolge (100) ermittelt wird, während dessen Dauer (P) der betragsmäßig größte Strom höchstwert gemessen wurde.
Verfahren nach Anspruch 1 , wobei zusätzlich derjenige Spannungspuls ermittelt wird, während dessen Dauer (P) der betragsmäßig zweitgrößte Stromhöchstwert gemessen wurde.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Spannungspulse der Spannungspulsfolge (100) jeweils über eine Reihenschaltung eines ersten Wicklungsstrangs (A, B, C), dem der Spannungspuls zugeordnet ist, mit einer Parallelschaltung der anderen Wicklungsstränge (A, B, C), insbesondere einer Parallelschaltung eines zweiten Wicklungsstrangs (A, B, C) und eines dritten Wicklungsstrangs (A, B, C), angelegt werden.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen den Spannungspulsen der Spannungspulsfolge (100) jeweils eine Totzeit (T) vorgesehen ist, in welcher keine Spannung über den Wicklungssträngen (A, B, C) angelegt ist.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wicklungsstränge (A, B, C) mit der Spannungspulsfolge (100) in einem Zeitfenster angeregt werden, welches zwischen zwei Ansteuerzyklen (101) zur Ansteuerung der Wicklungsstränge
(A, B, C), insbesondere zwei PWM-Ansteuerzyklen, liegt.
. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Wicklungsstränge (A, B, C) während der Ansteuerzyklen (101) derart angeregt werden, dass ein erster Wicklungsstrang (A, B, C) stromlos geschaltet ist während ein zweiter Wicklungsstrang (A, B, C) und ein dritter Wicklungsstrang (A, B, C) stromführend sind.
. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Spannungspulsfolge (100) und/oder die Ansteuerzyklen (101) mit einem Wechselrichter (2) erzeugt werden, insbesondere wobei der Wechselrichter (2) eine B6-Brückenschaltung aufweist.
. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Drehzahl (n) des Rotors (1 1) des Elektromotors (10) bestimmt wird und die Anregung der Wicklungsstränge (A, B, C) zur Ermittlung der Stellung des Rotors (1 1) mit der Spannungspulsfolge (100) erfolgt, wenn die Drehzahl (n) kleiner ist als eine vorgegebene Drehzahlschwelle (N1), und die Stellung des Rotors (1 1) über eine Bestimmung einer Gegen- EMK des Elektromotors (10) ermittelt wird, wenn die Drehzahl (n) ausgehend von einer Drehzahl (n), die kleiner ist als die vorgegebene Drehzahlschwelle (N1), die Drehzahlschwelle (N1) erreicht oder überschreitet.
. Verfahren nach Anspruch 8, wobei dann, wenn die Drehzahl (n) ausgehend von einer Drehzahl (n), die kleiner ist als die vorgegebene Drehzahlschwelle (N1), die Drehzahlschwelle erreicht oder überschreitet, ein Ansteuerzyklus (106) zur Ansteuerung der Wicklungsstränge (A, B, C) mit einer im Vergleich zu dem unmittelbar vorhergehenden Ansteuerzyklus verlängerten Einschaltdauer der Ansteuerpulse ausgeführt wird.
0. Schaltungsanordnung (1) eines Nockenwellenverstellers oder einer Vorrichtung zur Veränderung des Verdichtungsverhältnisses einer Brennkraftmaschine zur Ermittlung der Stellung eines Rotors (1 1) eines permanenterregten, bürstenlosen Elektromotors (10), mit einem Stator, der mehrere, insbesondere drei, Wicklungsstränge (A, B, C) aufweist, wobei die Schaltungsanordnung (1) aufweist:
einen Wechselrichter (2) zur Anregung der Wicklungsstränge (A, B, C) mit einer mehrere aufeinanderfolgende Spannungspulse aufweisenden Spannungspulsfolge (100), durch welche in den Wicklungssträngen (A, B, C) nacheinander jeweils ein Strom (I) einstellbar ist, wobei die Spannungspulse derart wählbar sind, dass während
der Spannungspulsfolge (100) in allen Wicklungssträngen (A, B, C) ein positiver und ein negativer Strom (I) erzeugt wird;
einen gemeinsamen Stromsensor (3) zur Messung eines sich während der Dauer (P) jeweils eines Spannungspulses in dem jeweiligen Wicklungsstrang (A, B, C) einstellenden Stromhöchstwerts; und
eine Auswerteschaltung (6) zur Ermittlung desjenigen Spannungspulses der Spannungspulsfolge (100), während dessen Dauer (P) der betragsmäßig größte Stromhöchstwert gemessen wurde.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US16/336,241 US10804824B2 (en) | 2016-11-22 | 2017-11-21 | Method and circuit arrangement for determining the position of a rotor in an electric motor |
| CN201780071987.8A CN109983690B (zh) | 2016-11-22 | 2017-11-21 | 用于确定电动机的转子的位置的方法和电路装置 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102016222986 | 2016-11-22 | ||
| DE102016222986.9 | 2016-11-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018095482A1 true WO2018095482A1 (de) | 2018-05-31 |
Family
ID=60654577
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/DE2017/101001 Ceased WO2018095482A1 (de) | 2016-11-22 | 2017-11-21 | Verfahren und schaltungsanordnung zur ermittlung der stellung eines rotors eines elektromotors |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10804824B2 (de) |
| CN (1) | CN109983690B (de) |
| DE (1) | DE102017127410A1 (de) |
| WO (1) | WO2018095482A1 (de) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111228107A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-06-05 | 深圳市恒瑞灵机电有限公司 | 按摩枪的控制方法、装置和可读存储介质 |
| CN115913043A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 徐州中矿大传动与自动化有限公司 | 一种永磁同步电机转子初始位置检测方法与装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19838227A1 (de) | 1998-08-22 | 2000-02-24 | Frankl & Kirchner | Verfahren zur Bestimmung der Rotorlage eines Synchronmotors |
| DE102005056444A1 (de) * | 2004-12-18 | 2006-06-22 | Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg | Betätigungsvorrichtung für Kraftfahrzeugkomponenten |
| DE102005022714A1 (de) * | 2005-05-18 | 2006-11-23 | Schaeffler Kg | Vorrichtung mit einem elektrischen Nockenwellenversteller, einer Steuereinheit und einem zentralen Steuergerät |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0251785B1 (de) * | 1986-07-01 | 1993-08-04 | Conner Peripherals, Inc. | Verfahren und Gerät für die Steuerung elektrischer Motore |
| US5280222A (en) * | 1989-06-01 | 1994-01-18 | Papst Motoren Gmbh & Co. Kg | Apparatus and method for controlling brushless electric motors and position encoders and indicating position thereof |
| WO2001045247A1 (en) * | 1999-12-14 | 2001-06-21 | The Penn State Research Foundation | Detection of rotor angle in a permanent magnet synchronous motor at zero speed |
| US6731082B2 (en) * | 2002-03-13 | 2004-05-04 | Pelko Electric (Hk) Ltd. | DC motor constant speed PWM control |
| EP1575158B1 (de) * | 2004-03-12 | 2019-02-20 | KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH | Positionsbestimmung des Rotors eines bürstenlosen Gleichstrommotors |
| CN1279687C (zh) * | 2004-05-18 | 2006-10-11 | 桂林星辰电力电子有限公司 | 交流永磁同步电机控制系统首次上电时转子的定位方法 |
| KR100661654B1 (ko) * | 2004-08-24 | 2006-12-26 | 삼성전자주식회사 | 모터구동장치 및 3상 모터의 초기 구동방법 |
| DE502005006460D1 (de) * | 2004-12-18 | 2009-03-05 | Luk Lamellen & Kupplungsbau | Betätigungsvorrichtung für Kraftfahrzeugkomponenten |
| KR100725174B1 (ko) * | 2005-10-10 | 2007-06-04 | 삼성전기주식회사 | 브러시리스 직류모터의 제어장치 및 제어방법 |
| JP4789660B2 (ja) * | 2006-03-15 | 2011-10-12 | パナソニック株式会社 | モータ駆動装置およびモータ駆動方法 |
| US7622882B2 (en) * | 2006-08-21 | 2009-11-24 | Magna Electronics Inc. | Position detection device for permanent magnetic machines |
| US20110050209A1 (en) * | 2007-10-09 | 2011-03-03 | Rainer Nase | Method and apparatus for unambiguous determination of the rotor position of an electrical machine |
| GB0815672D0 (en) * | 2008-08-28 | 2008-10-08 | Melexis Nv | Improvements of accuracy of rotor position detection relating to the control of brushless dc motors |
| CN101977001A (zh) * | 2010-11-02 | 2011-02-16 | 中颖电子有限公司 | 永磁直流无刷无霍尔电机的启动方法及启动装置 |
| CN102185548B (zh) * | 2011-04-19 | 2013-02-13 | 北京交通大学 | 无位置传感器永磁同步电机转子初始位置检测方法 |
| CN102291070A (zh) * | 2011-08-30 | 2011-12-21 | 东南大学 | 双凸极电机无位置传感器控制的起动方法 |
| CN104205613B (zh) * | 2012-04-25 | 2018-02-06 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 用于确定电动机的位置的、尤其是在机动车的离合器操纵系统中的电动机的位置的方法和设备 |
| JP6043167B2 (ja) * | 2012-11-20 | 2016-12-14 | ローム株式会社 | センサレスファンモータ駆動装置およびそれを用いた冷却装置、センサレスファンモータの制御方法 |
| US9525372B2 (en) * | 2013-02-20 | 2016-12-20 | Microchip Technology Incorporated | Method and system for determining the position of a synchronous motor's rotor |
| DE102013216224A1 (de) * | 2013-08-15 | 2015-02-19 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen von Phasenströmen und eines Erregerstroms einer elektrischen Maschine sowie Motorsystem |
| CN103684139B (zh) * | 2013-12-10 | 2017-01-18 | 吴凯 | 无刷直流电机及其转子位置定位方法 |
| JP6476992B2 (ja) * | 2015-02-24 | 2019-03-06 | 株式会社リコー | 負荷トルク推定装置、画像形成装置、負荷トルク推定方法及びプログラム |
-
2017
- 2017-11-21 DE DE102017127410.3A patent/DE102017127410A1/de active Pending
- 2017-11-21 US US16/336,241 patent/US10804824B2/en active Active
- 2017-11-21 WO PCT/DE2017/101001 patent/WO2018095482A1/de not_active Ceased
- 2017-11-21 CN CN201780071987.8A patent/CN109983690B/zh active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19838227A1 (de) | 1998-08-22 | 2000-02-24 | Frankl & Kirchner | Verfahren zur Bestimmung der Rotorlage eines Synchronmotors |
| DE102005056444A1 (de) * | 2004-12-18 | 2006-06-22 | Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg | Betätigungsvorrichtung für Kraftfahrzeugkomponenten |
| DE102005022714A1 (de) * | 2005-05-18 | 2006-11-23 | Schaeffler Kg | Vorrichtung mit einem elektrischen Nockenwellenversteller, einer Steuereinheit und einem zentralen Steuergerät |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| MICRO LINEAR: "MICRO LINEAR ML4428 Sensorless Smart Start BLDC PWM Motor Controller", 30 April 1997 (1997-04-30) - 30 April 1997 (1997-04-30), pages 1 - 16, XP002778629, Retrieved from the Internet <URL:http://data.datasheetlib.com/pdf1/27/81/278102/micro-linear-ml4428_6af4dacec0.pdf?take=binary> [retrieved on 20180226] * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US10804824B2 (en) | 2020-10-13 |
| US20190280631A1 (en) | 2019-09-12 |
| CN109983690A (zh) | 2019-07-05 |
| DE102017127410A1 (de) | 2018-05-24 |
| CN109983690B (zh) | 2023-07-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19846831B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Rotorstellung von Synchronmotoren | |
| DE69111916T2 (de) | Gerät und Verfahren zum Feststellen der Rotorlage eines bürstenlosen Gleichstrommotors. | |
| DE112007001630B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Rotorposition bei einem bürstenlosen und sensorlosen Elektromotor | |
| DE102012212766A1 (de) | Verfahren zur Bestimmung der Rotorlage eines elektronisch kommutierten mehrphasigen Gleichstrommotors | |
| DE102016102329A1 (de) | Verfahren zum Betreiben eines bürstenlosen Gleichstrommotors | |
| WO2013164092A2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur positionsbestimmung eines bürstenlosen elektroantriebs | |
| DE102009011674A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer elektrischen Maschine | |
| DE102014107949A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung eines Nulldurchgangs eines Stroms durch einen Strang eines bürstenlosen Gleichstrom- motors | |
| WO2008034670A1 (de) | Verfahren zum betreiben eines elektronisch kommutierenden elektromotors | |
| EP2474090B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung einer rotorlage einer synchronmaschine | |
| WO2018095482A1 (de) | Verfahren und schaltungsanordnung zur ermittlung der stellung eines rotors eines elektromotors | |
| DE102016222015A1 (de) | Elektrischer Antrieb und Verfahren zum Betrieb eines Elektromotors | |
| EP1834401B1 (de) | Verfahren und schaltungsanordnung zur geberlosen ermittlung der rotorposition eines bürstenlosen gleichstrommotors | |
| EP3413459B1 (de) | Verfahren zur blockiererkennung von elektrisch kommutierten elektromotoren | |
| EP3864746B1 (de) | Verfahren zum bestimmen einer rotorstellung eines bldc-motors | |
| DE102014000945A1 (de) | Verfahren zum Betrieb sowie Vorrichtung zur Ansteuerung einer rotierenden bürstenlosen elektrischen Maschine | |
| DE102004062580B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Regelung eines mehrphasigen, elektronisch kommutierten Motors | |
| EP1856792B1 (de) | Rotorlagendetektion | |
| DE102021214720A1 (de) | Steuereinrichtung zum Steuern eines bürstenlosen Gleichstrommotors unter Verwendung einer Totzeit-Kompensation | |
| DE102019215854A1 (de) | Verfahren zum Betreiben eines bürstenlosen und sensorlosen mehrphasigen Elektromotors | |
| DE102013218122A1 (de) | Elektronisch kommutierte elektrische Maschine sowie Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Maschine | |
| WO2013164093A2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur positionierung eines bürstenlosen elektroantriebs | |
| DE102020007985A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen eines Haltestromes einer elektrischen Maschine | |
| DE102020117796A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen eines Haltestroms einer elektrischen Maschine | |
| DE102014109170A1 (de) | Verfahren zum Betrieb eines sensorlosen Elektromotors und Motoransteuerungsvorrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17811836 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17811836 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |