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

ACM6753马达驱动芯片-弦波控制的优势

音频类产品电子器件选择和使用 来源:音频类产品电子器件选择 作者:音频类产品电子器 2023-02-01 18:06 次阅读

ACM6753是苏州至盛半导体推出的一款18V/3A三相无感BLDC(无刷直流)电机驱动IC、180˚正弦,集成驱动算法+预驱+MOS ,内置电流检测.全集成SOC方案,不用外挂MOS,外围器件只有几个电阻电容即可。广泛适用于风机,水泵,散热风扇等高效,静音的应用。

正弦波控制和方波控制有什么区别呢?

01 什么是直流无刷电机

无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。

02 无刷电机的控制方式

目前直流无刷电机的控制主要分两大类:方波控制(梯形波控制)与弦波控制,这两类控制方式的原理分别是什么呢?

(1)方波控制:通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。

poYBAGPaOF-ARbVWAAyO9kPA2XE957.png


(2)弦波控制:使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,电机相电流为正弦波电流。可以认为在一个电气周期内进行了多次的连续变化换向,无换相电流突变。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”。

pYYBAGPaOGKATuquAAWtnVI7xA4980.png


03 方波与弦波特点

方波控制特点

(1)价格便宜。驱动器算法简单,开发难度低,开发成本较低,且本身硬件成本比弦波控制成本低;

(2)加减速简单粗暴,类似于轰油门,但也容易过冲;

(3)匹配电机简单,对电机霍尔相位、相电感、相电阻要求低;

弦波控制特点

(1)运行平稳,转矩波动小。类似伺服的控制,运行效果顺畅,不易受负载变动而波动;

(2)更加稳定可靠,使用寿命高。弦波控制避免产生尖峰电流的冲击,而方波控制易产生尖峰电流,对mos管及电机进行冲击,容易影响使用寿命;

(3)安静,噪声小。电机运行时方波控制可明显听到“吱吱吱”的电流声,弦波控制电流声极小;

(4)效率高,节能减排。弦波控制比方波控制电机的使用效果更高,输出同等功率所需电流更低;

(5)算法难度较高,成本相对方波控制会高一点;

04 如何选择方波与弦波驱动

既然无刷电机的控制方式有弦波与方波两种,那该如何选择呢?

(1)对运行效果、性能、稳定可靠性没有太高的要求,追求低成本,选方波驱动器;

(2)想要运行效果好、稳定可靠性高、静音、耗电低效率高,选弦波驱动器;






审核编辑:刘清

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
  • 驱动器
    +关注

    关注

    51

    文章

    7308

    浏览量

    142943
  • 驱动芯片
    +关注

    关注

    12

    文章

    1092

    浏览量

    53638
  • 直流无刷电机

    关注

    14

    文章

    259

    浏览量

    23515
  • 正弦波控制
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    1460
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    EC三相正弦电机驱动,EC单相正弦电机驱动

    马达控制。体积小,外围简单,性能还不错。专用芯片,无须MCU编程。2.三相正弦50W以内DC310V马达
    发表于 03-12 10:02

    方波转,20—32KHz满足

    `想要方波通过一个设计输出,方波幅值正负300V,输出正负150V,LC滤波器尝试了,但是输出幅值不能满足这么大的频宽要求,请教各位大神有别的办法可以实现吗?`
    发表于 03-21 11:31

    单相正弦无刷马达驱动芯片内置mos,内置霍尔,CC6420

    DC12V以内单相正弦无刷马达驱动芯片,体积小,内置霍尔,内置mos,特性 内置可调增益高灵敏度霍尔传感器 效率高,采用控制专利技术实
    发表于 03-27 11:44

    直流无刷电机控制与方波控制有什么区别?

    01]02 无刷电机的控制方式 目前直流无刷电机的控制主要分两大类:方波控制(梯形控制)与
    发表于 08-06 16:05

    PT2522 三相,无霍尔传感器无刷 直流马达控制驱动 高转速风机类 水泵类

    PT2522 是一个三相,无霍尔传感器(sensor -less)无刷 直流马达控制驱动芯片。三相控制是基于侦测
    发表于 11-25 16:45

    高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 降噪

    ,而又不会让头发非常干燥也不伤害发质! 再者,笙泉芯片驱动方式是使用方式,而不是方波,因此在噪音的控制(降噪)处理得非常优异,为
    发表于 08-31 17:10

    L7010R马达正反转驱动芯片

    L7010R马达正反转驱动芯片 L7010R 是为控制驱动直流马达设计的两通道功率MOSFE
    发表于 04-19 14:31 159次下载

    线型压电陶瓷马达驱动控制

    线型压电陶瓷马达驱动控制 线型压电陶瓷马达, 一般以超音波驱动, 且由于具有体积小、安静、低速高推力及无传统电磁
    发表于 05-12 16:07 60次下载

    马达控制驱动芯片L9110中文手册

    马达控制驱动芯片L9110中文手册免费下载。
    发表于 04-15 11:00 95次下载

    L9110马达控制驱动芯片电路图

    L9110马达控制驱动芯片电路图
    发表于 02-07 15:14 66次下载

    不用挂MOS的BLDC马达驱动芯片ACM6753

    SOC方案,直流无刷马达驱动芯片
    的头像 发表于 01-29 15:32 1926次阅读

    ACM6753的5大优势-BLDC直流无刷马达驱动

    ACM6753的5大优势
    发表于 01-29 18:17 845次阅读

    ACM6753-免MOS的SOC直流无刷马达驱动方案

    无传感器驱动模式下(推荐), ACM6753不需要外置霍尔传感器便可以启动三相电机并实现180度的正弦波驱动。电机旋转过程安静,高效。有传感器驱动模式下,
    的头像 发表于 03-01 17:12 1950次阅读
    <b class='flag-5'>ACM6753</b>-免MOS的SOC直流无刷<b class='flag-5'>马达</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案

    ACM6753三相无感BLCD(无刷直流)电机驱动IC

    概述 ACM6753是一款18V/3A三相无感BLCD(无刷直流)电机驱动IC、180˚正弦,集成驱动算法+预驱+MOS ,内置电流检测。 产品指标和特性 • 供电电压范围:5V-24V
    发表于 03-08 15:22 2次下载
    <b class='flag-5'>ACM6753</b>三相无感BLCD(无刷直流)电机<b class='flag-5'>驱动</b>IC

    三相180˚正弦波无刷直流电机驱动IC-ACM6753介绍

    ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。
    发表于 08-15 11:41 688次阅读