0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一款实用的电动自行车控制器设计方案

电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-30 07:08 次阅读

方波驱动的无刷直流电机由于力矩大,运行可靠,在电动车控制器中广泛应用,方波驱动最大的缺点在于换相时的电流突变引起的转矩脉动,导致噪声较大,但好的控制策略可以大大改善换相噪声。电动车控制器设计的难点在于电流控制,本文就电动车控制器设计的一些关键地方加以描述。

1.概述

电动自行车上使用的电机普遍采用永磁直流电机。所谓永磁电机,是指电机线圈采用永磁体激磁,不采用线圈激磁的方式。这样就省去了激磁线圈工作时消耗的电能,提高了电机机电转换效率,这对使用车载有限能源的电动车来讲,可以降低行驶电流,延长续行里程。

永磁直流电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类,有刷电机由于采用机械换相装置导致可靠性和寿命降低,因此逐渐退出电动车市场。

无刷电机又可分为有传感器和无传感器两类,对于无位置传感器的无刷电机,必须要先将车用脚蹬起来,等电机具有一定的旋转速度以后,控制器才能识别到无刷电机的相位,然后控制器才能对电机供电。由于无位置传感器无刷电机不能实现零速度启动,所以现在生产的电动车上用得较少。目前电动车行业内使用的无刷电机,普遍采用有位置传感器无刷电机。

有位置传感器永磁直流无刷电机按照内部传感器的安装位置不同,又可分为60度电机和120度电机。在120°的霍尔信号中,不可能出现二进制000和111的编码,所以在一定程度上避免了因霍尔零件故障而导致的误操作。因为霍尔组件是开漏输出,高电平依靠电路上的上拉电阻提供,一旦霍尔零件断电,霍尔信号输出就是111.一旦霍尔零件短路,霍尔信号输出就是000,而60°的霍尔信号在正常工作时这两种信号均会出现,所以一定程度上影响了软件判断故障的准确率。因此目前市面马达已经逐渐舍弃60°相位的霍尔排列。

2.永磁直流电机基本原理

2.1.主回路电路

o4YBAFpGBd-AVk9_AABC2ha8BZE814.jpg

图1

图中ABC表示电机的3相绕组,采用星形接法,V1~V6表示功率场效应管,如果将V1~V6用如下的时序波形驱动,则3相绕组会按照AB-AC-BC-BA-CA-CB顺序通电(AB表示电流由A相流向B相),产生一个旋转的磁场,牵引外转子(永磁体)旋转。

导通顺序

o4YBAFpGBd-ARqF8AABHp61sGxI667.jpg

图2

3.电动车控制器功能要求

*功能性要求:1.电子换相2.无级调速3.刹车断电4.附加功能A.限速B. 1+1助力C. EBS柔性电磁刹车D.定速巡航E.其它功能(消除换相噪音,倒车等)

*安全性要求:1.限流驱动2.过流保护3.堵转保护4.电池欠压保护5.降低温升6.附加功能(防盗锁死,温升限制等)

7.附加故障检测功能从上面的要求来看,功能性要求和安全性要求的前三项用专用控制芯片用加上适当的外围电路均不难解决,代表芯片是摩托罗拉的MC33035,早期的控制器方案均用该集成块解决。但后来随着竞争加剧,很多厂商都增加了不少附加功能,一些附加功能用硬件来实现就比较困难,所以使用单片机来做控制的控制器迅速取代了纯硬件的专用控制芯片。

但是硬件控制和软件控制有很大的区别,硬件控制的反应速度仅仅受限于逻辑门的开关速度,而软件的运行则需要指令执行时间。要使软件跟得上电机控制的需求,就必须要求软件在最短的时间内能够正确处理换相,电流限制等各种复杂动作,这就涉及到一个对外部信号的采样频率,采样时机,信号的内部处理判断及处理结果的输出,还有一些抗干扰措施等,这些都是软件设计中需要仔细考虑的东西。

在本方案中,我们采用了一颗集成PWM发生器的8位单片机SH79F081,采用优化的单机器周期8051内核,内置16k Flash存储器,兼容传统8051所有硬件资源,采用JTAG仿真方式,内置16.6MHz振荡器,同时扩展了如下功能:*双DPTR指针。16位x 8乘法器和16位/8除法器。

* 3通道带死区控制PWM,6路输出,输出极性可设,提供周期溢出功能*集成故障检测功能,可瞬时关闭PWM输出。

*提供硬件抗干扰措施。

*集成高速10bit ADC. *提供Flash自编程功能,可以模拟用做EEROM,方便存储参数。

这颗IC由于CPU运行速度和AD采样速度都很快,PWM功能强大,硬件抗干扰功能多,非常适合作电动车控制器。

4.软件实现

下面我们挑选对控制器性能和安全比较重要的功能来讨论编程中应该注意的问题。

4.1.减小换相噪声

上文已提过,无刷直流电动机方波驱动最大的缺点是换相时电流不能持续,导致有转矩脉动,因此衡量控制器好坏很大程度上是取决于换相是否能做好。

在电动车刚刚起步的时候我们会发现换相时电机会发出很大的突突声,这是由于电机起步时电流比较大,而电机是个感性负载,换相后由于电机线圈电流不会一下增大到换相前的水平,这样就造成换相前后电流反差非常大,从而导致牵引力的急剧变化,这种变化便会引起电机强烈振动,这种振动噪声不能完全消除,但可以采取一些措施减小噪声方法1:在换相后的一段时间使PWM脉冲占空比达到100%来使电流增长快一点,从而减轻振动噪声。需要提醒的是在这个过程中我们需要随时监测电流变化,电流一达到换相前的水平就可以恢复换相前的PWM占空比。

方法2:延迟关闭换相MOS管,方波驱动直流无刷电机是6步驱动,定子励磁每隔60度电角度跳跃一次,保证定子磁动势方向和转子磁动势方向夹角在60°到120°之间运行,因为夹角在90°时转动力矩最大,夹角为0°或180°时没有转矩,现假设电机正转,AB导通要切换到AC导通,此时AB绕组通电产生的定子磁势和转子磁势夹角为60°,如果正常切换到AC导通,则AC绕组通电后,定子磁势和转子磁势夹角变为120°,由于切换到AC通电后电流要从0开始爬升,因此此时定子磁势幅值很小,导致转矩降低,但如果此时不关闭B,同时将下桥C打开,则定子磁势和转子磁势的夹角变为90°,而且由于AB相电流基本没有变化,而C相电流还很小,因此换相前后转矩变化很小,但要注意,等C相电流爬升后要将B相关闭,否则3相导通的合成力矩比2相导通力矩大,也会发生转矩波动。

4.2.电子刹车:

电子刹车其实是将电动机当做发电机机运行,因此会产生电磁制动转矩,检测到电子刹车信号后,cpu将上三路PWM关闭,将下三路同时打开,占空比设为某一固定值,这样,电机相当于工作在发电机状态,给蓄电池充电,充电电流和下三路占空比有关,占空比越大,则充电电流越大,剎车制动能力越强,由于目前电动车上装配的电子剎车都是开关信号,使用者无法调整剎车力矩,完全由控制器决定,不过由电动机的特性,即使占空比固定,电子剎车时转速越高,发电机感生电压越高,回馈充电能力越强,剎车力矩越大,当然,最好是装配线性剎车传感器,使用者会更方便。

4.3.恒流驱动

电流信号经康铜丝采样之后分两路,一路送至放大器,一路送至比较器。放大器用来实时放大电流信号,放大倍数大约6.5倍,放大后的信号提供给单片机进行AD采样转换,转换所得数字用来控制电流不超过我们所允许的值。另一路信号送至比较器,当电流突然由于某种原因大大超过允许值,比如一只MOSFET击穿或误导通时,比较器翻转送出低电平,送给79F081的FLT引脚,无需单片机执行程序,IC硬件会自动关闭PWM输出,从而保护MOSFET避免更大伤害。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    15132

    浏览量

    170836
  • 电动自行车
    +关注

    关注

    4

    文章

    235

    浏览量

    28298
  • 无刷电机
    +关注

    关注

    56

    文章

    748

    浏览量

    44909
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    科技赋能,为电动自行车消防安全保驾护航

    安科瑞 程瑜 电动自行车火灾隐患,正受到越来越多的重视。作为全球电动自行车生产、消费第一大国,中国的电动
    的头像 发表于 04-12 15:59 101次阅读

    自行车灯的功能介绍

    自行车方案
    的头像 发表于 12-11 10:16 236次阅读
    <b class='flag-5'>自行车</b>灯的功能介绍

    电动自行车的霍尔线是什么意思,它和电机有什么关系?

    给电控器,从而实现电机的控制。因此,霍尔线可以说是电动自行车的神经系统之一,它的作用十分重要。 霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,它可以实现对磁场的检测。在电动
    的头像 发表于 11-06 11:14 2144次阅读

    必易微为电动自行车提供一站式芯片解决方案

    电动两轮车主要有三类:电动自行车电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动
    的头像 发表于 11-01 10:14 371次阅读
    必易微为<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>提供一站式芯片解决<b class='flag-5'>方案</b>

    基于PSoC单片机的电动自行车控制器的设计

    机和控制器无刷直流电动机是电动自行车的主要部件基于PSOCCY8C24533的电动自行车
    发表于 09-21 08:11

    安科瑞电动自行车充电桩运营管理云平台

    1.电动自行车火灾数据  近年来电动自行车数量越来越多,解决了老百姓短距离出行问题,但是和电动自行车
    的头像 发表于 09-19 10:11 553次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>充电桩运营管理云平台

    分立器件产品在电动自行车上的应用

    在日常生活中,电动自行车几乎随处可见。我国作为全球电动自行车产量最高的国家,这种出行工具在城市上成为主流交通工具。电动
    的头像 发表于 09-15 18:25 411次阅读
    分立器件产品在<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>上的应用

    电动自行车出口亚马逊需要做的认证有哪些

    电动自行车亚马逊
    jf_38631377
    发布于 :2023年09月14日 14:10:58

    电动自行车保障电气连接的工业连接器有何特点?

    CNLINKO凌科电气电动自行车一款绿色环保的短程交通工具,很受热宠。对于很多车友而言,试想如果电动自行车的电力供应断续不稳,那不仅影响体
    的头像 发表于 09-07 08:15 478次阅读
    为<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>保障电气连接的工业连接器有何特点?

    电动自行车应用中的MCU

    简介 本文将主要探讨采用微控制器或可编程片上系统(PSoC)实现电动自行车的设计技术和相关挑战。当前业界的电动自行车系统采用微
    的头像 发表于 08-25 16:03 509次阅读

    MPF42791 在电动自行车中的应用

    本用例将介绍 MPF42791 在电动自行车中的应用。 MPF42791 提供了一种先进的方法来估算和管理电池组(最多 16 个电池串联)以及单个电池的充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH
    的头像 发表于 08-24 17:25 484次阅读
    MPF42791 在<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>中的应用

    角度传感器用例:电动自行车

    本用例将研究MagAlpha 角度传感器在电动自行车中的应用。
    的头像 发表于 08-02 11:42 402次阅读
    角度传感器用例:<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>

    ‍‍自行车平衡DIY:自行车平衡控制原理

    自行车是怎么平衡的,老外做过一个非常好的视频,这个视频很好地证明了常见的”角动量守恒”的说法是错误的,并且正确的说明了自行车平衡原理是和转向相关的,但没有具体指出平衡和转向的关系。
    发表于 06-25 15:26 598次阅读
    ‍‍<b class='flag-5'>自行车</b>平衡DIY:<b class='flag-5'>自行车</b>平衡<b class='flag-5'>控制</b>原理

    Littelfuse解决方案电动自行车更高效、更安全

    的经济、便捷、高效等优势。但电动自行车市场的快速发展也带来了一些较为突出的问题,主要表现在安全、可靠和能效等方面。 典型设计和解决方案 举例来说,我们会经常看到新闻报道中电动
    的头像 发表于 04-24 11:22 8179次阅读
    Littelfuse解决<b class='flag-5'>方案</b>让<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>更高效、更安全

    正方科技的5分钟快充技术,突破电动自行车充换电难题

    中国自行车协会数据显示,2022年我国电动自行车社会保有量达到3.5亿辆,年均增长幅度约为3000-4000万辆,电动车年产量3500万辆,绝对的世界第一。曾经的“
    发表于 04-24 10:20 441次阅读
    正方科技的5分钟快充技术,突破<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>充换电难题