电机驱动电路.docx
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1、电机驱动电路驱动电路的性能很大程度上影响整个系统的工作性能。有很多问题需要慎重设计,例如,导通延时、泵升保护、过压过流保护、开关频率、附加电感的选择等。1.开关频率和主回路附加电感的选择力矩波动也即电流波动,由系统设计给定的力矩波动指标为I/IN,对有刷直流电动机而言,通常在(510)%左右。为了便于分析可以为I/IN=I/(Us/Rd)(1)式中Rd为电枢回路总电阻。代入前面各种驱动控制方式的I表达式中,消去Us,可求出:对于单极性控制Ld/Rd5T2.5T(可逆或不可逆)(2)对于双极性控制Ld/Rd10T5T3式中T为功率开关的开关周期。对于有刷直流电动机,电磁时间常数Ld/Rd一般在1
2、0ms至几十毫秒。若采用GTR,开关频率可取2KHz左右,T=0.5ms。若采用IGBT,开关频率可取18KHz以上,所以上式均能知足。若采用GTO或可控硅功率器件,由于工作频率只要100Hz左右,此时应考虑在主回路附加电抗器,且Ld=Lf+La(4)对不可逆系统还应进一步检查临界电流,IaL=UsT/8LdIa0应小于电机空载电流,防止空载失控。对于低惯量电机、力矩电动机,由于电磁时间常数很小几个毫秒或更小,此时应考虑采用开关频率高的IGBT功率开关器件。2.功率驱动电路的选择图1H桥开关电路()图2H桥开关电路()分页小功率驱动电路能够采用如图1所示的H桥开关电路。UA和UB是互补的双极性
3、或单极性驱动信号,TTL电平。开关晶体管的耐压应大于1.5倍Us以上。由于大功率PNP晶体管价格高,难实现,所以这个电路只在小功率电机驱动中使用。当四个功率开关全用NPN晶体管时,需要解决两个上桥臂晶体管(BG1和BG3)的基极电平偏移问题。图2中H桥开关电路利用两个晶体管实现了上桥臂晶体管的电平偏移。但电阻R上的损耗较大,所以也只能在小功率电机驱动中使用。当驱动功率比拟大时,一般桥臂电压也比拟高,例如直接取工频电压,单相220V,或三相380V。为了安全和可靠,希望驱动回路主回路与控制回路绝缘。此时,主回路必须采用浮地前置驱动。图3所示的浮地前置驱动电路都是相互独立的,并由独立的电源供电。由
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