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适用于家电、游戏机、计算设备和汽车的电机驱动方案

本文摘要:安森美半导体材料在电机驱动器行业有高达25年经确认的领先水平,自二零一零年至今售出了20多亿片电机驱动器,是全世界BLDC加热风机和全世界红家用电器电机驱动器方案的领导者,具有Q、交流电和有刷电机交流电(BLDC)电机驱动器的最宽敞的商品主力阵容,在购产品约400几款,并不断改进以构建零缺陷和符合大大的发展趋势的ISO标准。

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安森美半导体材料在电机驱动器行业有高达25年经确认的领先水平,自二零一零年至今售出了20多亿片电机驱动器,是全世界BLDC加热风机和全世界红家用电器电机驱动器方案的领导者,具有Q、交流电和有刷电机交流电(BLDC)电机驱动器的最宽敞的商品主力阵容,在购产品约400几款,并不断改进以构建零缺陷和符合大大的发展趋势的ISO标准。安森美半导体材料运用技术性特长,着眼于使电机驱动器方案获得更为小规格、更高能效和更高可靠性指标,如根据构建的方案、单开关电源经营、内嵌服务器维护、小PCB等构建更为小标识,根据较低通断电阻器/饱和工作电压、即时整流器、硬脉冲宽度调制(PWM)开关电源、功耗等构建更高能效,根据内嵌逆相、欠压保护、过电压、过电流、透过等服务器维护和长工作标准电压范畴构建更高可靠性指标。电机以及控制器的基本知识电机分为沟通交流电机和交流电电机两类,在其中交流电电机市场前景巨大,全世界总体目标市场需求(SAM)高达10亿美金,关键有Q、有刷和有刷电机等类型。

Q电机易于控制方向,必须系统对,操控数据信号能够是比较简单的PWM单脉冲串,更非常容易控制模块到MCU,但能效较低,有较为低的噪音、振动和干扰信号(EMI)等难题,一般来说根据飞步数字通信系统处理这种缺陷;交流电有刷电机更非常容易驱动器,可根据PWM操控驱动器速率,低成本,能效低,但更非常容易磨坏,使用期较短,不容易造成炭刷火苗和相当严重的EMI等难题,没法髙速驱动器;BLDC较为有更为多的优点,由于无炭刷,电机转子构造比较简单和坚固,因此 噪音较低,无磨坏,使用期宽,可信性低,且可高速运行,但务必简易的光耦电路,成本费较为较高。按处理速度的各有不同,有3种电机驱动器方案:系统软件单芯片(SoC)方案、构建的操控方案(ICS)和门极控制器方案。SoC方案将DC-DC、门趋于控制器、控制板、逆变电源及系统对/维护保养等构建到单独处理芯片上,处理速度低,适合室内空间比较有限的运用于,十分简单易懂;ICS方案相对性于SoC方案,没构建逆变电源,因此可根据外界MOSFET抵制长范畴的输出功率,仅限于于功率较小的运用于,协调能力较高;门趋于控制器方案则只构建DC-DC、门趋于控制器和系统对/维护保养,由于控制板和电力电子器件都会外界,因此 具有最少的协调能力度。

规范的BLDC方案安森美半导体材料的BLDC电机驱动器方案已广泛运用于电子计算机、网络服务器、气动工具、复印机、电冰箱、微波炉加热和轿车等运用于。如图所示1下图,依据键入电流量和工作电压范畴的各有不同,大家标示出拥有各有不同的BLDC电机驱动器方案更为适合的运用于。  图1:安森美半导体材料博大的BLDC电机驱动器方案主力阵容更高能效、更为低噪音:单霍尔元件180度系列产品BLDC电机驱动器能效规范在大大的提高,另外顾客还期待商品能更为平稳、低噪音的工作中。为帮助设计方案工作人员解决困难这种挑戰,安森美半导体材料开售3款180°正弦波形驱动器3相互之间BLDC电机的元器件:LV8811、LV8813和LV8814(如图2下图),仅限于于家用电器如电冰箱的散热风扇散热风扇,街机游戏机和推算出来机器设备,这3款元器件可由单独霍尔元件操控,降低系统软件成本费,通断电阻器较低至0.5?,落伍角更非常容易调节,获得PWM硬开关电源和即时整流器,因此可完成更高能效。

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在可靠性指标层面,此3款元器件结合过电流、过电压、欠压保护和逆相等维护保养作用,还包含看准电机转子维护保养和全自动彻底恢复体制,处理速度低,改动电机操纵电路原理,提升噪音和震动,软起动和软启动器作用确保不断的工作中可靠性。除此之外,这3款元器件高宽比协调能力,可根据一个直流电源力或PWM輸出进行速率操控,还可原著超过PWM頻率,必须手机软件因此省去开发软件時间。  图2:单霍尔元件180度BLDC电机驱动器框架图及PCB外观设计图1.LV8811、LV8813和LV8814可合乎设计方案运用于的各有不同市场的需求LV8811、LV8813和LV8814的仅次电源电压、仅次键入电流量、REG扩展槽和HB扩展槽的仅次键入电流量全是完全一致的,VCC工作标准电压范畴各自为3.6V至16V、6V至16V,和3.6V至16V,高压变频器阀值各自为2.9V、3.8V和2.9V。

设计方案工作人员可依据各有不同的运用于市场的需求,随意选择适合的型号规格。这3款元器件仅次的各有不同取决于頻率:LV8811的起动较为较简易,其脉长转变更加光洁,頻率从6%到5%,再作到20%,最终到15%,可提升启动的振动;LV8813和LV8814的起动PWM頻率则原做为从50%到25%,有利于获得启动较小的扭距。LV8811和LV8813应用构建散热风扇盘的TSSOP20PCB,LV8814应用仍未构建散热风扇盘的SSOP20PCB。

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2.单霍尔元件方案的起动全过程最先,电机根据调节作业者方式找寻一个同样的方向,以提升因为仰仗起动方向的起动常见故障。假如霍尔元件IC检验到调节全过程中的转变,不容易减少调节作业者,随后在顺利完成调节全过程后马上执行180度驱动器。

如图所示3下图,最先根据霍尔元件IC检验电机转子的旋光性(N或S),随后依据检验結果转到总体目标方向,接着明确指出转距,刚开始转动,根据检验定时开关,最终刚开始正弦波形驱动器。  图3:从单独霍尔元件IC中的信息内容,溶解一组A至C和D至F的方向。


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