現如今,交流伺服電機因為其優(yōu)良的性能,已經(jīng)在工業(yè)生產(chǎn)中占據了舉足輕重的地位,而伺服驅動(dòng)器作為伺服電機的控制系統,其本身的優(yōu)劣將直接影響到驅動(dòng)電機的使用性能?!≡谒欧寗?dòng)控制系統中,為實(shí)現磁場(chǎng)定向控制,需要至少對兩相電機繞組的電流進(jìn)行采樣,這兩路電流采樣將作為電流反饋信號使伺服驅動(dòng)實(shí)現電流閉環(huán),可以這樣說(shuō),電流信號采樣是伺服控制系統硬件的一個(gè)重要模塊,也是一大難點(diǎn)。常規電流采樣電路設計 如今,大多數伺服驅動(dòng)使用采樣電阻和線(xiàn)性光耦搭建的一路電流采樣電路,如圖1所示?! ∑渲?,rsense是功率型采樣電阻,mc34081為運算放大器,78l05為三端穩壓電源。hcpl-7840為線(xiàn)性光耦,其2,3引腳為信號輸入端,6,7引腳為信號輸出端,在輸入端輸出端供電電壓均為5v的情況下,當2,3引腳輸入的差值電壓變化時(shí),6,7引腳的輸出信號將隨著(zhù)輸入信號分別進(jìn)行遞增和遞減的線(xiàn)性變化?! ∮蓤D1所示可知,當伺服電機正常工作時(shí),將采集通過(guò)繞組的電流信號轉變?yōu)椴杉蓸与娮鑳啥穗妷褐?,并將該電壓值通過(guò)線(xiàn)性光耦進(jìn)行隔離放大,再經(jīng)過(guò)運算放大器,a/d轉換送給dsp進(jìn)行數據分析,進(jìn)而實(shí)現電流環(huán)閉環(huán)控制。在實(shí)際實(shí)驗過(guò)程中,由于伺服電機等外界條件干擾,dsp所接收到的電流采樣信號會(huì )有相對較大程度的干擾,故必須在電路中增加相應的濾波措施。新型電流采樣電路設計 采用采樣電阻和線(xiàn)性光耦搭建的采樣電路均為模擬電路,很容易受到外界的干擾,在電路調試過(guò)程中,濾除雜波尤為繁瑣。為使得電流采樣信號更精確,使電流環(huán)閉環(huán)效果更好,我們又設計了一種采用高壓線(xiàn)性電流傳感器ir2175來(lái)實(shí)現電流采樣的方案,并做對比實(shí)驗。芯片概述 ir2175是ir公司專(zhuān)為交流或直流無(wú)刷電機的驅動(dòng)應用而設計的高壓線(xiàn)性電流傳感器,它內置電流檢測和保護電路,可通過(guò)串聯(lián)在繞組回路的采樣電阻來(lái)進(jìn)行電流采樣,并且該芯片能自動(dòng)將輸入的模擬信號轉換成數字pwm信號并可以直接送于處理器進(jìn)行數據處理[2]。電路設計 如圖2電路圖可知,r2和r3為采樣電阻,q1~q6為igbt,d2~d4和d6~d7為快恢復二極管。ir2175芯片的vcc為供電引腳,接+15v。po是開(kāi)漏的pwm輸出腳,在本次實(shí)驗過(guò)程中,將po端直接與dsp相連,故在接口電路部分需接一個(gè)上拉電阻上拉到3.3v。com為接地端,為過(guò)流信號輸出端,v+為采樣電壓正向輸入端,vb與vs為高端浮置電源電壓端,vbs為一個(gè)在vs的電壓峰值上面浮動(dòng)的電源,所以在該電路中,我們使用d1二極管管和c1電容器組成一個(gè)自舉電源[3]。它的工作原理是:當vs通過(guò)低端igbt下拉到地時(shí),自舉電容c1便通過(guò)自舉二極管d1用+15v的vcc電源進(jìn)行充電,從而提供了電源vbs。當vs通過(guò)高端開(kāi)關(guān)被拉到最高電壓時(shí),vbs是浮動(dòng)的,此時(shí)自舉二極管被反向偏置,從而阻斷了充電回路[2]。二極管選擇恢復時(shí)間小于100ns的快恢復二極管。vs管腳和半橋輸出之間的電阻r1應在10~20ω的范圍內。聲明:本文為轉載類(lèi)文章,如涉及版權問(wèn)題,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(QQ: 229085487),不便之處,敬請諒解!