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

FOC控制中如何利用芯片内部的运放设计电流采样电路?

CW32生态社区 来源:CW32生态社区 2026-01-05 16:50 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

CW32L012特色外设

最近开发电机控制的项目,我开始使用最新的CW32L012做主控,CW32L012作为混合信号MCU,相比于传统MCU控制,集成度较高,性能当然也更好,加之又是48Pin的芯片,因此我开始做的关于CW32L012主控的电机驱动项目,都是软硬件支持FOC控制的。

FOC,磁场定向控制,电机控制中绕不开的算法,旨在通过精确地控制磁场大小与方向,更精确的地完成电机控制。而磁场的控制,则是控制电机绕组的电流,这离不开对电机各相电流的精确采样,我们在开发过程中,通常使用采样电阻得到的电流电压降信号,差分输出到运放的输入端,然后再按一定比例关系放大。

CW32L012由于内部集成 2 个运算放大器(OPA),配合外部电路可实现通用运放的各种功能。

很多朋友初次使用这类MCU时,并不知道如何设计其相关电路。这里给大家看一下,如果使用外部运放,我们如何设计这个电路(下文均以低侧采样举例):

wKgZO2lberKAG6XIAADXdrknXl4443.jpg

上图是对母线电流采样后,经外部运放LMV321放大后,输出给CW32L010的ADC引脚(CW32L010无内置运放)。

而CW32L012作为L01X系列的最新混合信号MCU,内部运放功能框图如下:

wKgZPGlberKAF91nAADTrtOU3xU137.jpg

和外置运放相比,VP和VN可以通过程序控制内部开关使能(EN)来选择输入通道。

wKgZPGlberKAVSKzAAFbNyRiffM484.jpg

我们在硬件设计上,可以简单地将以上IO作为运放的输入输出引脚。此外,MCU内置的运放,基本上都有程控放大的功能,CW32L012也不例外,可以在程序中设置运放增益(x2/x4/x8/x16/x32)。举个例子,黑色框线内为MCU内部电路示意:

wKgZPGlberKAIV4EAAEmYfwkpTM776.jpg

但在FOC的电流采样应用中,我们习惯上不使用内部程控放大的模式,而是设计成外部放大电路,参考如图:

wKgZO2lberKAWM3pAAF2399MwL4630.jpg

为什么会使用外部放大呢?FOC控制的电流采样电路,建议增加偏置,避免运放直接输出负电压,毕竟MCU的ADC量程是在0V以上。

如果使用一般的外部放大模式来满足其他应用,电路设计也非常简单:

wKgZO2lberKAX73fAAJRey5VHAw073.jpg

CW32L012内部运放拿来做跟随器:

wKgZPGlberKAa7RIAACyRS-lnnQ023.jpg

CW32L012 内部集成 2 个运算放大器(OPA),配合外部电路可实现通用运放的各种功能,也可作为程控放大器使用。OPA 正端支持多达 3 路外部模拟输入和 1 路内部 DAC 转换结果,负端支持 2 路外部模拟输入,输出端可配置到 1 个引脚。OPA 具 有校准功能,可通过多种方式触发启动 OPA 校准。OPA 支持正常功耗模式和低功耗模式,可在深度休眠模式下运行。

wKgZO2lVGhCASyAVAACLhGEgXUs788.jpg

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
  • mcu
    mcu
    +关注

    关注

    147

    文章

    19258

    浏览量

    405256
  • 运放
    +关注

    关注

    49

    文章

    1236

    浏览量

    55873
  • 电流采样电路

    关注

    2

    文章

    13

    浏览量

    10663
  • FOC控制
    +关注

    关注

    0

    文章

    58

    浏览量

    3636
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

    深入理解运的工作原理内部电路结构

    重点讲解了内部电路结构,帮助深入理解运的工作原理。
    的头像 发表于 04-22 16:02 1.9w次阅读
    深入理解运<b class='flag-5'>放</b>的工作原理<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>电路</b>结构

    TLV9062IDR的电流采样电路,请问本身偏差大小是否正常?

    大家好,下图是TLV9062IDR的电流采样电路。 实际测试时发现本身的偏差有点大,同一块板子用1号
    发表于 08-15 08:17

    电流反馈型与电压反馈型

    反馈型(CFA)具有较宽的带宽特性,这主要得益于其独特的内部结构和反馈方式。在设计电流型反馈电路
    发表于 09-10 09:47

    关于max4080电流采样芯片内部电路问题

    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:45 编辑 由于最近做一个供电电路板,需要用到电流采样功能,于是选用max4080芯片.在看文档的时候,希望了解一下
    发表于 08-28 14:50

    利用实现电流控制或者电压控制的思想是什么

    开关电源利用实现电流控制或者电压控制的思想是什
    发表于 05-08 21:16

    采样电阻加电流采样有何优点

    电流采样的原理是什么?采样电阻加电流采样有何优
    发表于 09-30 07:33

    FOC算法电流采样的方案

    的弊端就是算法复杂,某些位置无法采样,但是无感控制又必须每个周期获取三相电流。各应用笔记均提到在低调制系数和扇区边界附近,单电阻是无法采样
    发表于 04-04 15:49

    光耦隔离HCPL-7800在电机电流采样的应用

    本文介绍了一种专门适用于电机驱动电流检测的光耦隔离 HCPL-7800 的结构和特点,并重点介绍了此隔离的应用。关键词:隔离
    发表于 06-13 14:29 140次下载

    由SMP04与构成的增益为10的采样保持放大电路

    关键词:SMP04 , 采样保持 , 放大电路 , , 增益 如图所示为由SMP04与
    发表于 01-28 18:40 1055次阅读

    基于电流采样的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算

    基于电流采样的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    基于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的DCDC电源输出线损补偿<b class='flag-5'>电路</b>的详细推导计算

    基于电流采样的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算

    本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样)或更改
    的头像 发表于 04-03 09:41 4964次阅读
    基于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的DCDC电源输出线损补偿<b class='flag-5'>电路</b>的详细推导计算

    基于恩智浦MPC5744P的电机FOC控制电流采样

    本篇笔记主要记录基于恩智浦MPC5744P的电机FOC控制电流采样
    的头像 发表于 04-20 14:17 3567次阅读
    基于恩智浦MPC5744P的电机<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>采样</b>

    的偏置电流自己产生吗?怎么给提供偏置电流

    的偏置电流自己产生吗?怎么给提供偏置
    的头像 发表于 10-23 10:23 3963次阅读

    内部如何降低偏置电流外部如何补偿偏置电流造成的影响?

    内部如何降低偏置电流外部如何补偿偏置电流
    的头像 发表于 10-23 10:24 3756次阅读

    基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计

    一颗四芯片,如果无需FOC控制,可使用LMV324,降低成本。如果是FOC
    的头像 发表于 12-31 18:07 4518次阅读
    基于CW32的BLDC/<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>控制</b>应用实例分析——三相<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>设计