時間:2009-02-06 13:59:45來源:ronggang
,因此:
3. 電流信號處理
由于霍爾傳感器的輸出為電流信號I[sub]s[/sub],為了將電流信號送模/數(shù)(A/D)轉換器進行轉換,將霍爾傳感器的輸出通過已知阻值的測量電阻R[sub]m[/sub],其兩端電壓降V[sub]m[/sub]與電流信號I[sub]s[/sub]成正比,電流信號就線性轉換為電壓信號V[sub]m[/sub],即可經(jīng)模/數(shù)轉換后送入計算機。
[align=center]
圖3 電流檢測信號的處理電路[/align]
在本系統(tǒng)中,ADC模塊電流模擬輸入信號處理電路如圖3所示。其中,I[sub]u[/sub]為霍爾傳感器對直線電機三相交流電檢測后輸出的電流信號之一。LF353N為一放大器集成芯片,在X201A處作為電壓跟隨器使用,其作用是改善采樣電流輸出信號;而在X201B處作為反相器使用。通過調節(jié)電位器R203的有效阻值,可以保證電流信號I[sub]u[/sub]在可預測的幅值范圍內變化時,處理電路輸出的信號CH1A在±5V的電壓范圍內,以滿足模/數(shù)轉換器對輸入模擬電壓信號的要求。
對轉換后的電壓信號的采集是電流檢測的重要組成部分。DSP芯片TMS320LF2407A帶有內置采樣和保持電路的10位模/數(shù)轉換器,但只能接收0V-3.3V的單極性信號,同時由于系統(tǒng)對電流檢測精度要求較高,所以采用Maxim公司的14位MAX125型轉換器作為信號采集單元的核心。MAX125的八路輸入通道均有±17V的輸入故障保護電路,采樣電壓的范圍是-5V~+5V,非常適合基于DSP的直線電機電流數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)應用。
在本系統(tǒng)中,霍爾傳感器檢測到的兩相電流信號I[sub]u[/sub]、I[sub]v[/sub]通過處理電路轉換為電壓信號CH1A、CH2A后,再送MAX125芯片進行模/數(shù)轉換。由于直線電機繞組采用星形連接,根據(jù)電機學原理:
(3)
在檢測出I[sub]u[/sub]、I[sub]v[/sub]后,可通過計算求出I[sub]w[/sub]。因此在硬件設計時只需對三相交流電中的任意兩相進行檢測、數(shù)/模轉換,以降低硬件成本。
4. 電流的過流與保護
直線電機起動時的電流非常大或因控制回路、驅動電路等誤動作,造成輸出電路短路等故障,導致過大的電流流過電機驅動系統(tǒng)中的絕緣三雙極型功率管(IGBT),都會使流過IGBT的電流超出其額定電流而將其燒毀。因此需要有快速檢測出過大電流的電路,在IGBT承受過大電流時,采取合理的過流保護措施,及時將其關斷,使其免遭損壞。
利用電流霍爾傳感器檢測母線電流,當產生過流信號時,將信號傳給DSP控制系統(tǒng),引起
圖4 過流保護檢測電路[/align]
5. 實驗結果
作為控制對象的三相交流永磁同步直線電機的參數(shù)如表1所示。
表1永磁同步直線電機的參數(shù)
在整個永磁同步直線電機控制系統(tǒng)中,電流環(huán)的采樣周期為0.1ms,速度環(huán)的采樣周期為0.5ms,位置環(huán)的采樣周期為1ms。實驗結果表明采用了本文的電流檢測系統(tǒng)后,永磁同步直線電機系統(tǒng)的控制性能的超調量小,調節(jié)速度快,在存在干擾的情況下可以實現(xiàn)對推力電流的精確控制,如圖5所示。
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圖5 永磁同步直線電機啟動過程中的電流[/align]
6. 結論
在永磁同步直線電機的閉環(huán)控制系統(tǒng)中,高性能的推力控制是通過電流控制器得到的,電流環(huán)性能的好壞將直接影響整個控制系統(tǒng)的性能,因此本文提出了一種基于磁場平衡式的霍爾電流傳感器的電流檢測、處理以及過流保護系統(tǒng)。實驗表明,采用該電流檢測系統(tǒng)的永磁同步直線電機能夠對推力電流進行精確的控制,從而獲得較高的控制精度。
創(chuàng)新點:提出了一種基于磁場平衡式的霍爾電流傳感器的電流檢測、處理以及過流保護系統(tǒng),在此基礎上永磁同步直線電機能夠實現(xiàn)對推力電流進行精確的控制。
參考文獻
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