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
会员中心
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

无人机电子速度控制器的设计注意事项

电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Stefano Lovati 2021-05-20 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

无人机的扩散不断增长,其应用范围广泛,从业余爱好到商业和工业领域,再到最先进的军事应用。无人机的优点是能够远程操作,因此可以飞越难以亲近,危险或不便的区域。在商业领域中的应用是多种多样的:农业,植物和建筑物的监控,射击区域,甚至是包装,药品或必需品的交付。在未来几年中,很可能会发现无人驾驶飞机的新用途和进一步用途,届时它们将不再被视为玩具或小工具,而是被视为改善我们生活质量的宝贵工具。

电子速度控制

本文重点介绍通常配备无刷直流电动机的中型和高级无人机。这类电动机需要仔细连续地调节速度和相对旋转方向。在某些情况下,还需要实现真正的动态制动。负责这些功能的电路是ESC(电子速度控制器),通常由电源级,用于检测电流的电路,微控制器和与飞行控制器的通信接口组成(图1)。ESC的设计涉及以下一系列重要功能:

  • 用于电机控制的拓扑;
  • 在成本和效率之间折衷(因此需要时间);
  • 无人机上安装的电池类型;
  • 所需的性能(例如,最大可控电动机速度);
  • 电磁兼容性(EMC)和抗干扰性。

图1:无人驾驶飞机的方框图

有两种适用于无人机的无刷电动机:DC无刷电动机(BLDC)和AC无刷电动机(BLAC),也称为永磁同步电动机(PMSM)。使用哪种类型的电动机通常取决于所选的控制算法:梯形或磁场定向控制(FOC)。更准确地说,梯形电动机控制算法具有以下特征:

  • 基于六步换向序列的电机控制;
  • 检测转子的磁角,以正确的角度进行换向(每个步骤对应于60度角);
  • 在没有传感器的情况下,换向角通过测量相电压反电动势来估算。

相反,FOC控制算法具有以下功能:

  • 通过正弦相电压或电流(FOC)控制电机;
  • 以1至5度之间的最小精度检测转子的磁场角,以始终确保最大转矩;
  • 在没有传感器的情况下,转子磁角是根据电动机的相电压和电流估算的。

与基于机械速度传感器的替代方案相比,无传感器控制系统通常更为可取,因为它可以保持较低的项目成本并有助于提高系统的鲁棒性。

设计注意事项

用于在不同功率级之间进行换向的PWM信号根据所选控制的类型而变化。图2显示了去除PWM载波后获得的滤波后的相电压,涉及梯形和正弦电动机控制技术的情况。

o4YBAGClwxuAbHjzAAITDgzS_YM891.png

图2:用于梯形和正弦换向的波形比较

由于每个相之间的突然变化,梯形控制会受到问题(问题)的影响,这会产生转矩波动和电流尖峰,从而降低效率并产生振动。在电级别,ESC的DC总线电压在7.4V和22.4V之间,而锂聚合物电池(LiPo)的电流在10A和20A之间。为了将干扰降到最低,用于相之间换相的PWM频率在30kHz至60kHz之间。一旦选择了控制算法,就必须决定是在开环还是闭环中进行控制。

pIYBAGClwyqADsFcAAEIkeyIiRo365.png

图3:具有无传感器控制的无刷电机的ESC

闭环控制是优选的,因为通过测量使电动机执行期望的位移所需的电流,相对于开环解决方案可以获得更高的效率和精度。在梯形控制的情况下,仅必须测量一个并联电流,而在正弦控制的情况下,必须测量多达三个并联电流(图3)。使用闭环控制时,必须对算法进行调整,以使电动机在高转速下(即超过12kRPM)保持稳定。

商用无人机解决方案

用于无人机的ESC设计需要高级组件,这些组件专门设计用于以最大速度驱动高速电动机。德州仪器TI)开发了一个名为InstaSPIN的MCU系列,这使三相电机控制应用的设计更加容易。适用于无传感器系统的InstaSPIN-FOC具有快速软件编码器,可对任何三相电动机进行转矩和速度控制。取而代之的是将InstaSPIN-MOTION用于传感器系统,并为任何三相电动机提供位置,速度和转矩控制。除MCU之外,TI还提供其他适用于ESC设计的产品,例如NexFET系列功率MOSFET和带有三个集成式电流分流放大器的DRV8305三相栅极驱动器。

InstaSPIN随附高压电机控制套件,这是用于学习和试验高压电机数字控制的完整参考设计。该平台基于革命性的InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION电机控制技术,包含TI C2000 InstaSPIN 32位微控制器(图4)。它使开发人员可以快速识别,自动调整和控制三相电动机,从而快速提供稳定且功能强大的电动机控制系统。该套件是出色的全方位电机逆变器设计工具,展示了对最常见类型的高压三相电机(包括交流感应(ACI),无刷直流(BLDC)和永磁体)的无传感器和基于编码器的控制同步电动机(PMSM和IPM)。

意法半导体还为电子速度控制器(ESC)提供了完整的参考设计,实现了无传感器FOC算法。适用于电子速度控制器的STEVAL-ESC001V1参考设计适用于入门级商用无人机设计,并驱动由6S LiPo电池组或任何等效的直流电源供电的任何三相无刷(或PMSM)电动机,峰值电流高达30 A 。该STEVAL-ESC001V1借助完整的预配置固件包(STSW-ESC001V1),设计人员可以实现无传感器的磁场定向控制算法,该算法具有3分流电流读取,速度控制和完全主动制动功能,从而使设计人员能够快速开发其应用程序。参考设计板可以通过PWM信号接受来自飞行控制器的命令,但也可以使用其他通信接口,例如UARTCAN和I²C。

o4YBAGClwzeAEYKdAAEXxXDcnx0574.png
图4:DRV8305的简化电路

该参考文献包括工作在5V电压的电池消除器电路,用于温度测量的NTC传感器以及用于过流和过压保护(OCP / OVP)的电路。小巧的外形和电流能力使该参考设计适用于小型轻型无人机(如专业无人机)上的电子速度控制器。STSW-ESC001V1固件/软件包以及STM32 PMSM FOC软件开发套件– MC库可通过作用于STM32 MCU中嵌入的磁场定向控制参数来优化电子速度控制器设计,并利用ST电动机轮廓仪来检索相关电动机参数迅速。ST无传感器FOC算法适合任何三相BLDC或PMSM电机应用,从而确保更长的飞行时间和最佳的动态性能。

结论

无人机电子速度控制器对于在中小型商业无人机中提供电动机速度控制至关重要。使用最广泛的解决方案之一是基于用于控制三相无刷电动机的无传感器FOC技术。对于具有更高精度和更好速度控制器的传感解决方案,无传感器解决方案具有成本低,重量轻的优点,这是任何中小型无人机的两个关键因素。

编辑:hfy

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
  • ESC
    ESC
    +关注

    关注

    0

    文章

    63

    浏览量

    18103
  • 无人机
    +关注

    关注

    234

    文章

    11137

    浏览量

    193300
  • 速度控制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    22

    浏览量

    13448
  • 无传感器
    +关注

    关注

    0

    文章

    63

    浏览量

    13702
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用

    传感没被装在机身中间,反而 “搬” 到了无人机翼展末端。这一挪,巧妙避开了电机和电子设备产生的电磁干扰,从源头减少误差。更聪明的是,它采用三轴传感非对称分布,组成离轴三角阵列,就像
    发表于 09-05 16:32

    解锁无人机飞行控制器稳定的密码,高性能电容器方案是关键!

    随着无人机技术的迅猛发展,无人机已成为多个行业的重要工具,尤其在智能化和自动化的推动下,无人机将更加深入各行各业。飞行控制器作为无人机的“大
    的头像 发表于 09-01 09:59 384次阅读
    解锁<b class='flag-5'>无人机</b>飞行<b class='flag-5'>控制器</b>稳定的密码,高性能电容器方案是关键!

    赋能无人机电调,液态铝电解电容器LKM破解电调浪涌电流与空间挑战

    无人机电调面临的难题无人机电子调速(电调)是连接飞控系统与动力电机的核心枢纽,承担着将电池直流电能高效转换为三相交流电机所需能量的关键任务。其性能直接决定了无人机的响应
    的头像 发表于 09-01 09:56 433次阅读
    赋能<b class='flag-5'>无人机电</b>调,液态铝电解电容器LKM破解电调浪涌电流与空间挑战

    无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点

    摘要 :随着无人机技术的飞速发展,其电池管理系统对于高可靠、高速通讯接口的需求日益凸显。本文深入探讨了在无人机电池通讯接口应用中,选用国科安芯推出的CANFD工业级芯片ASM1042I的关键考量因素
    的头像 发表于 07-24 10:44 631次阅读

    为什么IMU是无人机稳定控制的的核心?

    、实时、高频地测量无人机在三维空间中运动状态的惯性数据(角速度、加速度),为飞控系统提供了闭环控制所必需的反馈信号。
    的头像 发表于 07-23 15:21 775次阅读

    用树莓派打造无人机,你需注意事项

    能否将树莓派装入无人机?使用树莓派打造无人机是可行的。树莓派充当无人机的“大脑”,将飞行控制器的数据与传感进行集成。为
    的头像 发表于 07-14 17:49 1521次阅读
    用树莓派打造<b class='flag-5'>无人机</b>,你需<b class='flag-5'>注意</b>的<b class='flag-5'>事项</b>!

    《手把手教你做星闪无人机—KaihongOS星闪无人机开发实战》系列课程课件汇总

    为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“电子发烧友”再次联合推出《手把手教你做星闪无人机
    发表于 03-18 10:33

    无人机电力巡检系统革新电力巡检作业模式

    力巡检系统凭借其技术优势,已成为电力行业智能化运维的关键工具。        一、革新巡检作业模式        无人机电力巡检系统通过搭载高精度传感与智能控制模块,重构传统电力设备的检查流程。其核心功能包括:        
    的头像 发表于 02-27 17:53 902次阅读

    植保无人机电池的保养注意事项

    随着现代农业技术的不断进步,植保无人机已成为众多农田管理中的重要工具。然而,当这些高效助手因季节变换或维护需求而长时间闲置时,电池的保养与重启前的准备就显得尤为重要。为了确保植保无人机电池在重启后能够保持优异性能,以下是一些关键的注意事
    的头像 发表于 02-12 09:55 1305次阅读
    植保<b class='flag-5'>无人机电</b>池的保养<b class='flag-5'>注意事项</b>

    电机控制器的安装注意事项

    安装注意事项之前,首先需要了解电机控制器的基本知识。电机控制器通常包括以下几个部分: 控制单元 :负责接收指令并控制电机的运行。 功率模块
    的头像 发表于 01-22 09:40 1287次阅读

    植保无人机电池的选择和保养策略

    在农业现代化的浪潮中,植保无人机以其高效、精准的作业方式,成为了农田管理的得力助手。而无人机的心脏——电池,则是确保其稳定、持久飞行的关键。正确选择和保养植保无人机电池,不仅能够提升作业效率,还能
    的头像 发表于 01-15 10:06 1491次阅读

    植保无人机电池性能测试方法

    随着农业现代化的不断推进,植保无人机作为一种高效、精准的农业植保工具,正逐渐受到广大农户和农业企业的青睐。植保无人机的性能在很大程度上取决于其搭载的电池系统,因此,对植保无人机电池进行性能测试显得尤为重要。
    的头像 发表于 01-08 09:26 1565次阅读
    植保<b class='flag-5'>无人机电</b>池性能测试方法

    大载重无人机吊运注意事项

    在进行吊运作业前,必须对作业场地进行细致的勘察,了解地形、地貌、风向、风力等环境因素,评估其对无人机飞行及吊运作业的影响。
    的头像 发表于 01-06 13:35 3897次阅读

    MOS 管在无人机电池中的关键应用

    无人机,全称为无人驾驶航空(UnmannedAerialVehicle,简称UAV),是一种利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。
    的头像 发表于 12-25 17:43 1692次阅读
    MOS 管在<b class='flag-5'>无人机电</b>池中的关键应用

    无人机飞行控制器的组成部件和工作原理

    多旋翼飞行控制器(Flight Controller, FC),是无人驾驶航空(UAV)的核心组件之一。它充当无人机的“大脑”,负责处理来自各种传感
    的头像 发表于 12-24 16:30 6128次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>飞行<b class='flag-5'>控制器</b>的组成部件和工作原理