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赋能高精度运动控制!极海基于APM32F425/427系列总线型低压伺服方案为机器人、工业自动化注入新动力

Geehy极海半导体 来源:厂商供稿 2025-11-18 11:28 次阅读
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随着全球制造业向智能化、柔性化方向加速转型,以及服务消费领域的无人化趋势加速,协作机器人、服务机器人和智能家居市场正迎来爆发式增长。这一波增长的核心驱动,在于机器人与人类工作、生活场景的深度共融,其对核心执行部件——伺服系统,提出了前所未有的要求:不仅需要极高的性能,包括高精度控制、更快的响应速度等,还必须满足严苛的成本约束、紧凑的尺寸等。为进一步满足市场的需求,极海新推出的基于APM32F425/427系列总线型低压伺服方案

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目标应用

方案优势&价值

全闭环控制模式:方案稳定支持位置、速度、转矩三种闭环控制模式,可无缝覆盖精密定位、平稳调速、恒力输出等绝大多数伺服应用场景。

开放的硬件架构:提供丰富的外设接口与可配置的硬件资源,赋予用户高度的设计灵活性,轻松实现深度二次开发与定制化功能集成。

卓越的动态响应性能电流环更新与功率器件开关频率均高达16kHz,确保系统对指令的响应更快、更准,轻松胜任高速、高动态负载的苛刻应用。

可视化调试:配备功能强大的上位机软件,支持参数整定、实时波形显示、系统状态监控与故障诊断于一体,极大降低开发门槛,加速产品上市。

APM32F425/427总线型低压伺服方案设计基于极海自主研发的APM32F425/427系列高性能拓展型MCU,搭载Arm Cortex-M4F内核,最高支持1MB eFlash,其中APM32F427系列内置448KB+4KB的SRAM,APM32F425系列支持256KB Flash零等待,内置192KB+4KB SRAM,全系列支持全温度范围内240MHz主频运行。得益于APM32F425/F427的优秀设计,极海的总线型低压伺服方案在执行同样功能代码时,执行时间更短,客户可以实现更高效的二次开发

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APM32F425/427系列特点

方案参数

输入电压:20-70V

典型功率:400W

控制周期:62.5us(16kHz)

转速范围:-4000~4000rpm

编码器类型:增量编码器、绝对值编码器(RS485

控制模式:力矩模式、速度模式、位置模式

额定输出电流(Arms):10

最大输出电流(Arms):25

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APM32F425/427系列产品优势

方案核心

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方案硬件

方案硬件系统可拆解:为电源模块、控制核心模块、信号处理模块、功率驱动模块、保护模块五大核心单元,各单元协同实现电流、速度、位置的闭环控制。其技术关键在于:反馈信号的精准采集,PID 及扩展算法的优化,功率模块的高效驱动三部分。

实现方式

通过TMR1模块,产生3组互补PWM信号输出,实现电机矢量控制

通过高精度ADC模块,可实现两路相电流信号的精确采样,提高伺服控制精度

通过UART模块或TMR模块,实现绝对值编码器和增量编码器通信

通过并口模块,与EtherCAT从站芯片高效通信,实现EtherCAT总线控制

通过UART模块,实现与上位机的数据交互

通过I2C模块,实现外部EEPROM通讯,存储伺服关键参数

丰富的输入输出端口,满足多种控制信号输入或状态输出,提升方案的多场景适用性

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方案软件

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软件设计框图

软件设计方案采用三环级联模式

电流环,其给定来自速度环的输出,实现对给定电流的快速跟踪,并对直流母线电压的波动,反电动势的影响,以及被控对象的非线性等因素起到抑制作用。

速度环,其给定来自位置环的输出,也接受来自外部模拟量或者内部多段速的给定,实现对给定速度的跟踪,并抑制负载扰动对系统的影响。

位置环,其位置给定来自总线控制时直接写入的绝对位置值或者增量位置值、IO控制的多段内部设定位置的给定,实现对位置给定的精确定位,并且通过PID调节来保证无超调。

方案采用简易的单中断处理的设计架构,可以实现电机三环闭环控制,客户可以在此基础上进行自定义功能扩展,可支持客户更高性能,更丰富功能的产品设计。

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中断处理流程

测试数据

速度波动实验测试

搭载17位磁编码器下的实测各个速度段波形效果如下:

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执行效率测试

通过测试对比,具备零等待配置的APM32F425与同类型产品的代码执行效率对比,结果相当,略胜一筹。

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APM32F425/427总线型低压伺服方案,涵盖较为完整的软硬件设计,内含全功能软件固件以及极海自研伺服控制上位机,配有详细的使用手册,方便快速使用,性能评估以及二次开发。配套的资料已在极海geehy.com官网上架,更多详情可联系极海各办事处销售经理。

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原文标题:赋能高精度运动控制!极海基于APM32F425/427系列总线型低压伺服方案为机器人、工业自动化注入新动力

文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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