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电机控制

【视频】电机控制信号链演示

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本视频展示了ADI产品覆盖工业电机控制应用的整个信号链,包括电机控制算法实施、精密反馈、信号隔离和数字电源管理。

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<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/motor-control-pavilion-ho…,获取更多电机控制设计信息</a></strong>

电机控制:参考设计与系统应用

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<strong>ADI 客户经理 程永华</strong>

<strong>电机驱动</strong>: 改变电机输入功率来控制轴扭矩、速度或位置的系统。

<strong>驱动类型:</strong>

1、专用驱动—设计用于在特定应用中运转特定电机(如变速泵驱动)。
2、标准驱动—设计为能够在给定功率范围内运转各种电机的 通用电机转速控制器。
3、伺服驱动—设计用于实现位置、速度或扭矩下降至速度为 零的精确和高动态控制。通常用于自动化应用。
4、高性能伺服器—设计用于提供同类最佳精度和连接能力。 通常用于CNC和贴片机器。

ADI的产品与信号链解决方案:用于电机控制系统与设计

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<strong>简介</strong>

<strong>更严苛的能源法规推动电机控制创新</strong>

在当今不断扩展的工业市场上,对电力的需求正以前所未有的速率增长。其中,超过40%的电力需求来源于各类工业电机。由于这个原因,各国政府和全球认证机构正在面向电机OEM和最终用户制定新的法规以及更严苛的能效要求。就像很多伟大的技术创新一样,市场上需要有一种迫切的需求,才会有所变革。

ADI早在多年前就意识到,更智能、高效率电机控制系统的新时代将是一个电机控制工业新标准涌现的时代。出于这样的认识,ADI与战略合作伙伴共同开发了一个全面的集成式电机控制设计程序;这些战略合作伙伴都是各自领域内的专家(MathWorks、®ARM、® Boston Engineering、® IAR Systems®和Xilinx®),目的在于解决整个系统的架构问题,实现效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。

ADI以系统级的角度(见图1)来看待这些挑战,开发的产品不仅超越了性能规格,还代表了电路其他功能模块之间的最佳接口。这种系统解决方案的方法让ADI能够为基于工业的客户提供完整的集成式解决方案,并在实现规格要求的同时帮助他们满足最新、最苛刻的能源法规。

【视频】设计高保真隔离式功率逆变器接口

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本视频探讨3相逆变器系统中存在的系统设计问题。 分析了与隔离式栅极驱动和电流/电压检测相关的设计挑战以及系统设计因素,如偏置电源和过流保护。 另外介绍了实际电路实施方案以及栅极驱动器时序等参数对电机控制系统性能影响的实验研究。

数字隔离器产品选型与资源指南

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利用iCoupler®数字隔离器,设计师可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现出色的隔离性能。iCoupler数字隔离器还满足各种爬电距离/电气间隙要求,是业界唯一一种具有8 mm认证爬电距离的数字隔离器。目前已有5亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品满足与光耦合器相同的严格安全标准。

<strong><a href="http://adi.eetrend.com/files/2016-12/wen_zhang_/100004555-14907-digital…:数字隔离器产品选型与资源指南</a></strong>

磁阻角度和线性位置测量

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<strong>电路功能与优势</strong>

图1所示紧凑型双芯片电路提供非接触式各向异性磁阻 (AMR)测量解决方案,可用于角度或线性位置测量。该双 芯片系统在180°范围内具有优于0.2°的角精度,在0.5英寸范 围内具有2 mil(0.002英寸)线性精度,具体取决于所用磁体的 尺寸。

该电路适用于高速、高精度、非接触式角度和长度测量关 键型应用,比如机床速度控制、起重机角度控制、无刷直 流电机和其他工业或汽车应用。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2016-12/wen_zhang_/100004543-14853-pingmuk…; alt="磁阻角度和线性检测系统(原理示意图: 未显示去耦和所有连接)"></center>

隔离全桥驱动电路

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<strong>电路功能与优势</strong>

本电路是一个由高功率开关MOSFET组成的H电桥,由低压逻辑信号控制,如图1所示。该电路为低电平逻辑信号和高功率电桥提供了一个方便的接口。H电桥的高端和低端均使用低成本N沟道功率MOSFET。该电路还在控制侧与电源侧之间提供隔离。本电路可以用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换、照明、音频放大器和不间断电源(UPS)等应用中。

现代微处理器和微控制器一般为低功耗型,采用低电源电压工作。2.5 V CMOS逻辑输出的源电流和吸电流在μA到mA范围。为了驱动一个12 V切换、4 A峰值电流的H电桥,必须精心选择接口和电平转换器件,特别是要求低抖动时。ADG787是一款低压CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。采用5 V直流电源时,有效的高电平输入逻辑电压可以低至2 V。因此,ADG787能够提供驱动半桥驱动器ADuM7234所需的2.5 V控制信号到5 V逻辑电平的转换。