電機(jī)電流檢測(cè)電路研究
作者 林子翔1,2 樊璟1,2 賈宏偉1,2 1.廣東省電力工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(廣東 廣州 510000) 2.廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)評(píng)價(jià)中心(廣東 廣州 510000)
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201802/376170.htm林子翔(1989-),男,碩士,講師,研究方向:輸配電線(xiàn)路施工與運(yùn)行;樊璟,女,碩士,講師,研究方向:電力營(yíng)銷(xiāo);賈宏偉,男,碩士,講師,研究方向:電能的變換與控制。
摘要:位置環(huán)、速度環(huán)和電流環(huán)組成了伺服電機(jī)的三環(huán)控制系統(tǒng)。針對(duì)電流環(huán)控制的電流采集環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)了基于AD7403的電流環(huán)電流信號(hào)采集電路。其關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于,AD7403芯片可以非常接近實(shí)際交流電流路徑,就近把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字輸出流,再通過(guò)DSP的數(shù)字濾波器可重構(gòu)原始信息。這樣最大程度地降低噪聲拾取,降低EMI/RFI效應(yīng),提高系統(tǒng)精度。而且相對(duì)于傳統(tǒng)基于光耦合器的解決方案容易受到較長(zhǎng)的傳播延遲影響,基于隔離式調(diào)制器的電流檢測(cè)應(yīng)用ADI的iCoupler?技術(shù)可以使隔離式調(diào)制器響應(yīng)和柵極驅(qū)動(dòng)器的低傳播延遲同時(shí)具備精確時(shí)序,通過(guò)快速粗調(diào)數(shù)字濾波器實(shí)現(xiàn)短路過(guò)流保護(hù)。
0 引言
控制精度要求較高的伺服電機(jī)一般都是采用由位置環(huán)、速度環(huán)和電流環(huán)組成的三環(huán)控制系統(tǒng)。三環(huán)結(jié)構(gòu)可以使伺服系統(tǒng)獲得較好得動(dòng)態(tài)跟隨性能和抗干擾性能。其中,電流檢測(cè)對(duì)于高性能閉環(huán)電機(jī)控制而言極為重要,并且不容易在惡劣、充滿(mǎn)電氣噪聲的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高保真測(cè)量。在較高功率系統(tǒng)中,使用自身提供隔離功能的隔離電流傳感器(比如電流互感器或霍爾效應(yīng)傳感器);而在較低功率系統(tǒng)中,趨勢(shì)是使用帶有隔離式Σ-Δ型調(diào)制器(比如ADI AD7403)的分流電阻。以前的系統(tǒng)通常使用去飽和柵極驅(qū)動(dòng)器功能來(lái)實(shí)現(xiàn)短路過(guò)流保護(hù),ADI的iCoupler?技術(shù)可以使基于隔離式調(diào)制器的電流檢測(cè)通過(guò)快速粗調(diào)數(shù)字濾波器實(shí)現(xiàn)隔離式調(diào)制器響應(yīng)和柵極驅(qū)動(dòng)器的低傳播延遲同時(shí)具備精確時(shí)序,優(yōu)越于傳統(tǒng)基于光耦合器的解決方案。
1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)的采樣電路,將檢測(cè)到的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)輸入到AD7403器件的電壓測(cè)試端,AD7403依據(jù)DSP給定的時(shí)鐘信號(hào)輸出單路5~20 MHz位流,再由DSP通過(guò)sinc3濾波器計(jì)算出相應(yīng)的16位ADC值,并將數(shù)據(jù)通過(guò)DMA的方式存入相應(yīng)的環(huán)形隊(duì)列,并可以通過(guò)USB或RS485與上位機(jī)進(jìn)行通訊,查看AD7403的采集效果并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的分析。
2 電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
先將電流回路的電流經(jīng)過(guò)分流電阻轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電壓信號(hào)。通過(guò)集成運(yùn)放將電壓信號(hào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆糯笳{(diào)整,在送入調(diào)制器轉(zhuǎn)換成數(shù)字流。本文選用的集成運(yùn)放是AD8639,在進(jìn)行電壓信號(hào)調(diào)節(jié)時(shí),采用雙同相比較電路,輸入電阻非常大,最大限度降低信號(hào)的損失和失真。調(diào)制器選用的是AD7403,AD7403是一款高性能的二階Σ-Δ型調(diào)制器,本身片上的數(shù)字隔離采用ADI公司的iCoupler?技術(shù),能將模擬輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為高速單比特?cái)?shù)據(jù)流。AD7403采用5 V(VDD1) 電源供電,可輸入±250 mV的差分信號(hào)(滿(mǎn)量程±320 mV)。模擬輸入由高性能模擬調(diào)制器進(jìn)行連續(xù)采樣,并轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)率最高為20 MHz且密度為1的數(shù)字輸出流。通過(guò)適當(dāng)?shù)臄?shù)字濾波器可重構(gòu)原始信息,以在78.1 kSPS時(shí)實(shí)現(xiàn)88 dB的信噪比(SNR)。串行輸入/輸出可采用5 V或3 V電源供電(VDD2),本文電路采用+5 V_ISO。該差分輸入信號(hào)非常適合用于在要求電流隔離的高電壓應(yīng)用中監(jiān)控分流電壓。串行接口采用數(shù)字式隔離。通過(guò)將高速互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)和單片變壓器技術(shù)結(jié)合在一起,較之傳統(tǒng)光耦合器等其它元件來(lái)說(shuō),片內(nèi)隔離能提供更加優(yōu)異的工作特性。
外部電流回路經(jīng)過(guò)分流電阻轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電壓信號(hào)。通過(guò)調(diào)整RFA/R1和RFB/R1來(lái)調(diào)整AD8639的增益,以盡可能發(fā)揮AD7403輸入量程優(yōu)勢(shì)。AD8639是雙通道、寬帶寬、自穩(wěn)零放大器,具有軌到軌輸出擺幅和低噪聲特性。這些放大器具有極低的失調(diào)、漂移和偏置電流。采用5 V至16 V單電源供電(或±2.5 V至±8 V雙電源供電)。本文所設(shè)計(jì)電路采用±2.5 V的隔離電源供電,由R1和RFA、RFB組成兩組同相比例,設(shè)置放大器的增益。如果放大器的增益設(shè)為10,檢測(cè)電阻為1 mΩ, AD7403輸入±300 mV的差分信號(hào),那么該電路最高可以檢測(cè)±30 A的峰值電流。為了防止輸入過(guò)電壓對(duì)放大器造成傷害,在電流測(cè)試端采用兩組肖特基二極管和兩個(gè)10 Ω電阻組成保護(hù)環(huán),使其不受瞬態(tài)過(guò)壓和ESD的影響.因?yàn)锳D8639外接雙電源為±2.5 V,所以保護(hù)電路外分別與±2.5 V 電源連接,防止過(guò)電壓。R2、R3和C1構(gòu)成低通濾波器,用來(lái)降低送入調(diào)制器的噪聲。測(cè)試信號(hào)連接到調(diào)制器的VIN+和VIN-端。MDAT口在MCLKIN輸入的上升沿逐位移出串行數(shù)據(jù)到DSP,并在下一個(gè)MCLKIN上升沿有效。由DSP將主機(jī)時(shí)鐘邏輯輸入到MCLKIN腳,工作頻率范圍為5 MHz到20 MHz。VDD1腳是AD7403內(nèi)部隔離端的電源電壓,為+5V_ISO,參照地為GND1,并將10 μF電容與1 nF電容并聯(lián),將電源引腳去耦至GND1。VDD2腳為內(nèi)部非隔離端提供電源電壓,為+5 V,參照地為GND2,并采用100 nF電容將此電源去耦至GND2。
3 電源配置電路
在上述的電流檢測(cè)電路中AD7403需要+5 V的隔離電源和非隔離電源,AD8639也需要±2.5 V的隔離電源。很多成熟的三端穩(wěn)壓器都可以提供+5 V的非隔離電源。為了得到+5 V的隔離電源,本電路采用通過(guò)ADuM5000一個(gè)內(nèi)部625 kHz PWM方式提供跨越隔離柵的5 V直流電源。ADuM5000是一款5 V隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,用作隔離端的電源,兩端完全隔離,提供2500 V rms的隔離值(1分鐘,符合UL 1577標(biāo)準(zhǔn)),且系統(tǒng)僅使用一個(gè)電源。ADuM5000運(yùn)算放大器AD8639的電源為±2.5 V。其中+2.5 V_ISO可以由低噪聲ADP121-2.5低壓差穩(wěn)壓器提供,而ADP121-2.5穩(wěn)壓器的電源由ADuM5000 VISO腳送出的+5 V_ISO提供。為提供-2.5V_ISO的電源,本文采用的是TPS60400電荷泵反相器,TPS60400的輸入電壓范圍為1.6 V至5.5 V,可以將輸入電壓反相為-1.6 V至-5.5 V,即VOUT=-VIN 。最大輸出電流為60 mA,整個(gè)電路只需要3個(gè)濾波電容。將ADP121-2.5的輸出電壓接入TPS60400 IN腳,在OUT腳就可以得到-2.5V_ISO。
4 結(jié)論
由于在實(shí)際電路設(shè)計(jì)時(shí),DSP或FPGA與交流路徑都會(huì)有一定的距離,甚至于不在同一塊電路板上。如果用DSP內(nèi)部的AD轉(zhuǎn)換,則采集到的模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)一段距離后才能被送入DSP,勢(shì)必會(huì)影響到信號(hào)的進(jìn)而影響到整個(gè)系統(tǒng)的精度。本文所設(shè)計(jì)的基于AD7403信號(hào)采集電路是一款完全隔離的電流傳感電路,自帶隔離電源。該電路具有極強(qiáng)的魯棒性,AD7403可以非常接近實(shí)際交流電流路徑,就近把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字輸出流,再通過(guò)DSP的數(shù)字濾波器可重構(gòu)原始信息。這樣,最大程度地降低噪聲拾取,降低EMI/RFI效應(yīng),提高系統(tǒng)精度。安全性通過(guò)20 μm聚酰亞胺薄膜隔離柵來(lái)實(shí)現(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]宋詞.交流永磁同步電機(jī)的自適應(yīng)電流控制硏究[D].北京:冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院,2013.1-8.
[2]王偉超.基于反卷積的無(wú)刷直流電機(jī)電流環(huán)跟蹤控制器設(shè)計(jì)[D].廣州:廣東工業(yè)大學(xué),2011, 26-35.
[3]徐東,王田苗,劉敬猛,等.永磁同步電機(jī)電流環(huán)自適應(yīng)復(fù)合控制方法研究[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào), 2009,21(22):7199-7204.
[4]韋克康,周明磊,鄭瓊林,等.基于復(fù)矢量的異步電機(jī)電流環(huán)數(shù)字控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2011, 26(6):88-94.
[5]ADI公司.基于ADSP-CM408和AD7403的電機(jī)電流檢測(cè)系統(tǒng)方案[EB/OL]. http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-epsh-mpc.html#product.
[6]陳幼平,張穎,艾武,等.永磁直線(xiàn)同步電機(jī)電流檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].控制系統(tǒng),2008,24(6):23-25.
本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第3期第58頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
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