色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何估計電機能量回饋和VM電源泵升

星星科技指導員 ? 來源:TI ? 作者:TI ? 2023-04-18 10:27 ? 次閱讀

電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先估計泵升幅度,您就可以選擇恰好的VM裕度。

VM泵升波形

圖1展示了在減速過程中由能量回饋引起的典型VM泵升波形。當輸入PWM(脈寬調制)占空比從99%變為70%時,VM電壓從24V被泵升至32V。(在TI電機驅動器裝置DRV8840上進行的測試,DRV8840是一種5A的有刷直流 (DC) 電機驅動器。)

poYBAGQ9_-aAIz-rAAGygsmuljs298.png

圖1:再生電能現象和VM泵升現象

泵升機制

在這里我們需要一些DC/DC電源管理背景資料以了解泵升機制。因此,讓我們來看看典型的降壓 — 升壓電路是如何工作的;請參閱圖2。有趣的是,在PWM控制過程中使用H橋驅動電機時,您能同時看到降壓和升壓的過程。如圖3所示,在PWM的開通時間段,它是一個典型的降壓電路。而圖4中,在PWM的斷開時間段,對反電動勢(EMF)而言,則充當升壓機制中的輸入電源。

pYYBAGQ9_-eAc_vRAAAskqGUW_c864.png

圖2:降壓和升壓電路

poYBAGQ9_-iANGOhAABmAPlzu5s389.png

圖3:H橋中的降壓變換

poYBAGQ9_-mAHGfSAAB2bhVxsFk511.png

圖4:H橋中的升壓變換

該有刷DC電機的運行模式可表示為方程式(1)。

pYYBAGQ9_-qAVxoXAAAMjAaPGdU489.JPG

在正常驅動條件下,PWM占空比 = D,該電機將以方程式(2)所示電壓VDRV驅動的速度運行。

poYBAGQ9_-uALzpZAAAHvtkxHTA358.JPG

根據方程式(1),我們應能估算出

pYYBAGQ9_-2AAkuIAAAHf1B3cxU498.JPG

升壓效應將使VBST為

poYBAGQ9_-6AZxqCAAAIY76lLOc911.JPG

根據方程式(2)、(3)、(4),我們可估算出

pYYBAGQ9_--AI-VJAAAG4qFu6yM064.JPG

因此,在正常運行狀態下不存在VM泵升。

當PWM占空比從D1減小至D2時,就在發生減小的時間點之前,我們可估算出

poYBAGQ9__CAecPsAAAM1rb_5HQ379.JPG

占空比剛剛減小后,電機的速度不能突然改變,因此基于新的占空比D2計算出VBST是

pYYBAGQ9__GALsrMAAAJLiJnnCc040.JPG

根據方程式(6)、(7),我們可得出

poYBAGQ9__KAc2FvAAAK4BeEgBc130.JPG

當K * D1/ D2 > 1時,我們可估算出

pYYBAGQ9__OAUUgNAAAGgXBfXic321.JPG

VBST將比VVM高,并引起泵升效應。假設K接近1,那么任何時候您減小占空比并使D2 < D1,VM泵升均會發生。例如,要是您讓占空比從100%減至50%,則VBST?= 2 * VM。要是您讓占空比從90%減至30%,那么您將看到泵升電壓是VM的3倍。

泵升測試

在實踐中,VM泵升不能像上述方程式(8)估算的那么高,因為電源和VM電容器會有吸收電能的能力,這有助于降低泵升水平。為了驗證該估算方法,我們可添加一個從電源到VM的二極管Ts1(如圖5所示),力圖在沒有電源吸收電能的情況下獲得純泵升效應。

表1展示了測試結果。(注意:某些泵升電壓超過了DRV8840產品說明書的VM規范標準;這僅適用于測試。絕不建議該器件在超過規范標準的條件下使用。)

poYBAGQ9__SAA2MvAABoBIcOo40998.jpg

表1:泵升電壓的測試結果和計算結果對比

poYBAGQ9__aAIa1KAABhNTkL1oE382.png

圖5:測試電路

poYBAGQ9__eAFHhGAAEcTCt4QDg323.png

圖6:當PWM占空比從100%減至50%時的VM泵升(測試包含圖5上的Ts1)

降低電壓泵升效應

有兩種方法可控制VM泵升:

采用快速衰減模式。當DRV8840處于快速衰減模式的時候,圖5所示的升壓拓撲結構就不復存在了。通常情況下,反電動勢EMF將一直低于VM電壓,因此根本不會發生VM泵升。但是這種情況下,減速至目標速度,將需要較長的時間,如圖7所示。

pYYBAGQ9__iAGjQmAAFzoIfqk4M973.png

圖7:快速衰減時沒有VM泵升

使用瞬態電壓抑制器(TVS)來強行限制VM泵升。如果您選擇鉗位電壓比額定VM等級稍高的TVS并作為圖5所示的Ts2放置,那么它將能強行限制VM泵升(見圖8)。筆者用了一個27V的TVS,VM泵升被有效地限制在29.6V。該TVS還充當了動態制動裝置,使得電機能快速減速。

poYBAGQ9__mAJAlAAAFPSBnKkZE635.png

圖8 用TVS限制泵升電壓

總結

在電機減速過程中,VM泵升實際上是動能回饋并轉換為電能的指示。其特性如下:

PWM驅動中包含的泵升電路拓撲結構是為什么反電動勢能即使在小于電源電壓的情況下也能迫使電流回到VM電源的關鍵因素。在減速階段,若使用快速衰減模式則不會引起VM泵升,但電機需要相對較長的時間才能減慢速度。

TVS鉗位法或其它動態制動法可有效解決VM泵升過高的問題,在降低VM泵升效應的同時又能保持較快的減速速度。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    184

    文章

    17769

    瀏覽量

    250746
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6185

    瀏覽量

    144625
  • 電機
    +關注

    關注

    142

    文章

    9041

    瀏覽量

    145738
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何估計電機能量回饋VM電源

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    發表于 09-18 15:44 ?2970次閱讀
    如何<b class='flag-5'>估計</b><b class='flag-5'>電機能量回饋</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>升</b>

    新能源汽車再生能量回饋教學與研究

    制動能量回收,又稱回饋制動或再生制動,對于電驅動車輛而言,是指在減速或制動過程中, 驅動電機工作于發電狀態, 將車輛的部分動能轉化為電能儲存于電池中, 同時施加電機
    發表于 12-01 11:03 ?1934次閱讀

    一個發生在電機驅動系統中的常見問題

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    的頭像 發表于 04-27 10:04 ?1.3w次閱讀
    一個發生在<b class='flag-5'>電機</b>驅動系統中的常見問題

    電機驅動器的電機能量回饋VM電源

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    發表于 09-07 11:04

    電機驅動器估計升水平的的方法

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    發表于 09-07 14:17

    通用變頻器能量回饋

    抗器的作用是平衡壓差、限流以及濾波,對再生能量回饋電網起關鍵作用?! ∠到y的工作過程是:當電機運行時,有源逆變裝置不工作,逆變器開關管全被封鎖,處于關斷狀態;當電機處于再生發電狀態時,能量
    發表于 07-18 16:40

    如何估計電機能量回饋VM電源

    VM波形 圖1展示了在減速過程中由能量回饋引起的典型VM
    發表于 11-18 07:01

    能量回饋型電流變換器電路

    能量回饋型電流變換器電路 該電路與推
    發表于 05-13 00:09 ?1109次閱讀
    <b class='flag-5'>能量回饋</b>型電流變換器電路

    SVPWM策略在新型能量回饋并網系統中的應用

    SVPWM策略在新型能量回饋并網系統中的應用
    發表于 04-13 16:12 ?13次下載

    如何估計電機能量回饋VM電源升幅度

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    發表于 04-26 13:16 ?3333次閱讀
    如何<b class='flag-5'>估計</b><b class='flag-5'>電機能量回饋</b>及<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>泵</b>升幅度

    能量回饋制動原理_能量回饋制動的特點

    采用先進的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高變頻器的減速制動能力,同時將電機在制動過程中產生并輸入到變頻器的能量回饋到電網,從而在滿足變頻器有效制動的同時,能把95% 以上的再生電能回收利用。
    的頭像 發表于 09-25 16:43 ?3.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>能量回饋</b>制動原理_<b class='flag-5'>能量回饋</b>制動的特點

    如何估計電機能量回饋VM電源

    電機能量回饋問題是一個發生在電機驅動系統中的常見問題。許多設計人員不得不選擇相當于額定電壓水平兩倍的電機電源電壓(VM)等級,這會增加系統成本。幸運的是,如果您能先
    的頭像 發表于 11-23 15:49 ?3180次閱讀
    如何<b class='flag-5'>估計</b><b class='flag-5'>電機能量回饋</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>升</b>

    電機驅動器論壇最常見問題(第2部分):如何估計電機能量回饋VM電源

    電機驅動器論壇最常見問題(第2部分):如何估計電機能量回饋VM電源
    發表于 11-04 09:51 ?2次下載
    <b class='flag-5'>電機</b>驅動器論壇最常見問題(第2部分):如何<b class='flag-5'>估計</b><b class='flag-5'>電機能量回饋</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>升</b>

    電機能量回收原理

    收的概念、原理、技術和應用等方面來介紹電機能量回收原理。 一、電機能量回收概念 電機能量回收是將電機運轉中的失去能量重新回收利用的技術,實現
    的頭像 發表于 08-29 10:06 ?4608次閱讀

    能量回饋電子負載主要以哪種方式工作?

    的基本原理 能量回饋的基本原理是利用電能轉化原理,將多余的電能通過某種方式進行回饋。在電子負載中,通常由能夠對電流進行精確控制的電路驅動。當負載電流值小于驅動電流值時,多余的電能就會被傳送回驅動電源或其他負載上。這種方
    的頭像 發表于 11-16 11:01 ?710次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 午夜福利小视频400| 中文无码有码亚洲 欧美| a免费视频| 日韩在线av免费视久久| 国产扒开美女双腿屁股流白浆| 无人区免费一二三四乱码| 果冻传媒在线观看高清完整免费 | 一个人免费完整观看日本| 毛片TV网站无套内射TV网站| 超碰免费碰免费视频| 亚洲高清一区二区三区电影| 毛片手机在线看| 国产精品VIDEOSSEX久久发布| 亚洲综合色五月久久婷婷| 桥本有菜黑丝| 精品午夜中文字幕熟女人妻在线| 99视频国产热精品视频| 亚洲成人在线免费观看| 欧美色妞AV重囗味视频| 九色PORNY丨视频入口| 扒开她的黑森林让我添动态图| 亚洲国产在线精品国自产拍五月 | 久久伊人草| 国产成人8x视频一区二区| 在线A亚洲老鸭窝天堂AV高清| 色久天| 美女被黑人巨大进入| 国产乱人偷精品视频A人人澡| 97视频久久| 一本大道无码AV天堂欧美| 特级做A爰片毛片免费69| 免费黄色网址在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777| 成人毛片100部免费看| 中国成人在线视频| 亚洲成人免费在线| 欧美最猛性XXXXX肛交| 久久精品国产在热亚洲完整版| 国产精品你懂的在线播放| xxxjapanese丰满奶水| 综合久久久久久久综合网|