4.1编码器的选择功率电感器
与旋转变压器相比,光电编码器信号处理简单、噪声容限大、易于实现高分辨率。特别是在选用tms320f2812作为控制器的情况下,光电编码器可以通过dsp的qep接口十分方便地实现与控制器的连接。
本设计选用了sumtak株式会社产的lhe-055-2000型带u、v、w信号增量式光电编码器。它输出12路信号:a、b、z、u、v、w以及他们的补信号a’、b’、z’、u’、v’、w’。其中a、b、a’、b’为占空比为50%的方波,2000p/r。u、v、w、u’、v’、w’以转子每360°电角度为一个循环周期。u、v、w(或u’、v’、w’)相差120°,按照u、v、w(或u’、v’、w’)不同组合,可以把一对转子磁极分为6个等距区间。所以在电机起动时,可以先根据u、v、w信号按照无刷直流电动机控制,使电机运行起来,待检测到z信号,按照事先确定好的转子磁极位置确定定子磁链初值,然后转入直接转矩控制。通常把z信号定位于a相绕组反电动势的过零点,此时,转子磁极轴线正好与a相绕组轴线重合。
其中a、b信号分别通过qep1、qep2接到lf2407a上;而z信号通过cap3接到lf2407a上;u、v、w是以60°电角度为周期的数字信号,分别通过qep1、qep2、qep3接到lf2407a上。
4.2 26c32的使用
由于光电塑封电感编码器内部集成了26c31芯片,所以由它引出了a、b、z、u、v、w以及他们的补信号a’、b’、z’、u’、v’、w’以及地线和电源线,但是这些线不能直接接到dsp上,这里就需要用26c32来接接收由26c31引出的所有线路。
由于26c32可以同时接受四路信号,所以,a、b、z、a’、b’、z’信号可以同时与26c32的ina1、ina2、inb1、inb2、inc1、inc2端相连,输出端outa、outb、outc端分别接到光耦6n137芯片上电感镇流器输出再与tms320f2812的qep1、qep2、int1相连,以完成转速环节的接口电路。
本来光电脉冲编码器的a、b输出可以直接接到tms320f2812的qep1、qep2上,但为保护起见,还得加上高速光电隔离。图3中是a路信号的接口电路,b、z路接口电路与此相同。它主要由ti公司的光耦6n137组成。这里用快速光耦的原因是:码盘输出的信号的频率最高接近60khz,而普通光耦的开通和关断延时就有几个微秒,无法满足要求。在tms320f2812中将捕获单元配置成正交编码脉冲模式,在这种模式下,两个16位通用定时器t1和t2可差模电感器工作于qep模式的16位或32位双向计数器。qep电路直接处理光电编码器输出的两路相位相差90°的两路脉冲,只要将这两路脉冲分别接到qep1、qep2即可。qep模式对两路脉冲的前后沿均进行计数,无需外部的倍频电路。而且它能根据两路脉冲的先后次序判别电机的转向,省去了外部辩向电路,增加了系统的可靠性。在信号隔离功能之外,光耦还起到滤除脉冲尖峰和毛刺,增强抗干扰能力。
5 驱动电路的设计
ipm的驱动隔离电路如图4所示。尽管在lf2407a输出的pwm中已经加入了死区时间,本系统设计中依然从硬件方面采取措施,如图4所示,gel器件22v10d在lf2407a之后,保证同一相的上、下桥臂的互锁。为了增强驱动信号的带负载能力,在22v10d的输出之后串入一片缓冲器——mc1413。当驱动信号发生错误,lf2407a发出一个错误信号false,并点亮发光二极管ledintpend。缓冲器mc1413的输出经过快速光耦hcpl4503隔离,驱动ipm。图中只画出了a相上桥臂的电路,其他桥臂的电路与此相同。hcpl4503下面的光耦til117的一次侧接到ipm的故障输出引脚5上。
6 结束语
基于以上对交流调速系统硬件接口电路设计方法的研究,塑封电感我们进行了异步电机的矢量控制实验。实验结果证明了该系统能可靠稳定运行。同时该系统对于过流有很快的响应性,对系工字电感统有保护作用,实践证明该设计方法符合控制设计要求,具有一定的电路设计典型性并可应用在交流调速系统中。1
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。深圳磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元 文章主要讨论基于交流恒流源的电感值的检测方法。首先利用交流电通过变压器和整流电路实现由交流到直流的转换。达到幅值变换,再经过稳压电路实现直流恒压源,之后经过RC振荡电 穿靴式调压有载调压是根据电压叠加原理,由调压补偿器借助于有载调压开关,维持主变高压侧线圈的电压在额定电压范围以内。 在这种调压方式中,补偿器运行时仅承受中性点或N级调压△U1的电压,绝缘水平要求低,
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