無傳感器電機控制技術,是指在電機控制系統中不使用位置或速度傳感器,如編碼器、霍爾傳感器等,而是通過電機的電流電壓信號來計算電機轉子位置和速度,相對于有感電機控制,這種技術可以有效避免傳感器干擾,在降低成本、提高系統可靠性以及簡化電機結構方面具有顯著優勢。
隨著無傳感器電機控制技術的逐步成熟,其在工業自動化、旋翼飛行器、空調外機等領域迎來廣闊的市場應用前景。極海緊跟行業技術發展趨勢,推出G32R501低壓無感雙電機參考方案,主控芯片采用全新發布的G32R501實時控制MCU,具備靈敏感知、高效處理、精準控制等特性;本方案支持雙電機無感FOC控制,單核條件下僅需24.8μs即可對雙電機執行完整電流環控制,內置靜態(電阻、電感、磁鏈)參數辨識、在線電機電阻辨識功能,配置模型參考自適應,PI自整定,可實現對大多數永磁同步電機的自動控制。
極海低壓無感雙電機參考方案介紹
■輸出峰值電流:20A
■最低控制頻率:1Hz
■啟動:滿力矩閉環啟動(4Hz及以上目標頻率)
■控制方式:V/F、單電流閉環控制、雙閉環控制
■PI參數:模型參考自適應
■其他功能:參數掉電保存、軟件復位
■電機參數辨識:靜態辨識電阻、電感、磁鏈,在線電阻辨識
■通訊方式:Modbus協議
G32R501實時控制MCU特點
■內核與存儲:基于Cortex-M52雙核架構,主頻250MHz,配備緊耦合內存(ITCM、DTCM)、I/D-Cache,Flash預取,實時性能高;
■擴展指令:極海自研紫電數學指令擴展單元,支持三角函數、開方、除法等;
■增強型控制外設:
· 16個PWM通道,多通道同步性能高,助力低速精準電機控制;
· 靈活的IP聯動功能,PWM模塊具有額外兩個比較子模塊(CMPC、CMPD)專門用于產生同步事件,可在計數器任意時刻產生事件,同步事件可傳遞至任一PWM模塊同步PWM相位,并觸發ADC開始采樣;
· 3個3.45MSPS的12-bit高速ADC,快速準確采集模擬信號,減小信號延遲;
· ADC支持3.3V/2.5V內部參考源,2.5V參考源時,電壓分辨率可提升32%,提高反饋信號采樣精度;
■豐富通信接口:
CAN×2、I2C×1、UART×2、SPI×2、QSPI×1、LIN、PMBus×1。
軟硬件介紹
本方案硬件板卡由一個控制板和兩個功率板組成。
控制板
■控制板為G32R501 Eval Board,搭載板上調試器CMSIS-DAP,用Type-C數據線連接電腦即可調試。Type-C接口通過隔離芯片傳輸信號,斷開USB電源跳線后,與板上電路電氣隔離,避免調試過程中有害電壓損壞電腦;
■板上引出兩個標準化排針接口,可連接兩只功率板;
■極海自研上位機與控制板采用業界通用的modbus協議,利用控制板的板載調試器連接至PC端的上位機,可實現快捷調試。
功率板
功率板包含MOS-FET三相逆變器及反饋信號采集電路,可輸出3.3V電源給控制板供電。功率板壓接到控制板的標準化排針上,可控制一路電機。
無感觀測器
本方案搭載無感觀測器,實現高性能無感FOC控制,相較于傳統觀測器,具備以下優勢:
· 低速性能:最低控制頻率1Hz;
· 反饋信號:磁鏈、角度、轉速、轉矩;
· 角度信號:單周期快速收斂,支持滿載閉環啟動。
配套上位機
本方案提供已編譯好的示例程序固件和配套上位機。燒寫固件到控制板后,連接上位機即可開始測試,開箱即用。
使用方案
設置好撥碼、燒寫完成固件之后,按下圖連接電源、電機和PC。開啟電源,連接上位機測試電機控制功能。
對于新電機,通過以下過程自動識別電機參數,自動計算出電流環Kp、Ki,數分鐘內即可完成適配和啟動:
設置保護和辨識參數→啟動電機參數辨識→啟動速度閉環控制
詳細使用過程將配套使用指南提供指引。
極海G32R501低壓無感雙電機參考方案,涵蓋芯片、板塊、算法、全功能電機控制示例程序固件、極海自研上位機、以及用戶指南等完整的軟硬件設計生態體系,可快速評估電機驅動性能,有助于工程師快速上手,加速客戶項目量產落地。
隨著新能源與低空經濟的快速發展,雙電機控制系統在眾多行業中的應用日益廣泛,其在提升性能和能效方面發揮著至關重要的作用。極海G32R501低壓無感雙電機參考方案,旨在為客戶提供性能卓越、高效且易于集成的解決方案。極海實時控制技術團隊提供全方位的技術支持,可助力客戶快速響應市場變化,實現更多領域的創新應用。
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原文標題:高效雙控 精準卓越 | 極海G32R501低壓無感雙電機參考方案
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