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微秒計數究竟有多強大?快速電流回路創新技術為智能電機賦能
文章來源:永阜康科技 更新時間:2018/11/15 10:07:00
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德州儀器的市場部經理Brian Fortman表示:“當今的工業自動化開發者開始設計電機驅動時,他們不僅僅是試圖提供更多的原動力,而是要使其變得更智能,這樣電機驅動就可以搬運更重的汽車部件或者生產更大的產品!八麄冋趪L試設計能將電機變成智能運動執行器的電機驅動系統,這將使工業機械更為高效!

如今的智能電機

現代機器人可以幫助醫生完成復雜的外科手術,也可以為制造商實現各式產品的生產——從玩具到家具、再到大型卡車等。工廠的機器能在裝配線上拾取和放置零部件,或為客戶提交準備好的封裝。自動化車床可以快速模制和雕刻木制或金屬產品,3-D打印機能夠將塑料、金屬或混凝土打印成包括玩具和建筑在內的各種形狀的物體。

“更智能”在電機自動化領域中意味著每秒需要進行更多次電機扭矩調整,使結果更精確,這將提高制造效率和質量并減少浪費和失誤。

復雜的工業電機全部由被稱作微控制器(MCU)或微處理器(MPU)的嵌入式計算機芯片的電機驅動器控制。德州儀器公司DesignDRIVE工程師團隊通過快速電流回路 (FCL)軟件技術增強了C2000™ MCU性能,使電機驅動設計人員能夠向客戶提供更智能的產品。同時,這些客戶也能制造出更先進的機器人,生產出比以往更好、更具創新性的產品。(下載白皮書獲取更多信息)

快速電流回路能夠在微秒內做出反應

MCU能夠確保電機根據其電流、位置和工作條件隨時做出反應。設計一個優質的電機驅動器需要大量精確與高速的數學運算和同步測量。

對于大批量生產的制造業和工業機器人來說,能夠在微秒時間內做出反應是很重要的,控制電動機響應速度越快,機器產生的運轉就越精確,使電機響應速度加快百萬分之一秒也能提升產量,從而使工廠更高效、更節約成本。

但直到今天,伺服電機設計人員想要讓電機在一微妙之內做出反應的方法仍然很有限。一個常見的方法是在電機的控制板上添加專用芯片,以處理普通的MCU在微秒級時間內無法完成的任務,這些芯片通常是專門為每個新電機單獨設計的,而不是商業化的現成組件。

但是增加更多的芯片會使電機驅動器更昂貴、更耗電,設計也更復雜。這些芯片會在控制器板上占用額外空間,使整個電機驅動器變得更大、更昂貴、更耗電。

為了解決此難題,德州儀器的C2000 MCU工程師們設計了新的解決方案:快速電流回路(FCL)。FCL是一種可用于最新C2000 MCU的軟件,它可以利用現有的伺服電機驅動資源,通過電流采樣在一微秒內改變電機的運轉動作。

然而,德州儀器在C2000 MCUs上的革新并不止FCL一項。結合了電機定位專用三角指令等C28平臺創新技術,FCL改變著設計師對新一代電機驅動器的思維方式,這對于工業應用系統未來發展來說,的確是一個好消息。

“FCL技術打破了很多固化的思維方式,”Brian介紹道,“FCL技術巧妙地避開了通過增加硬件設備來增強電流回路性能或通過增加逆變器頻率以改善控制帶寬帶來的弊端”。 

智能電機未來的發展趨勢

由于C2000芯片能夠在工業設計過程中保證高質量,且商用C2000 MCUs 芯片擁有比傳統芯片更長的壽命,因此機械設備正在崛起。一些伺服系統需要在工廠運行長達20年或更長,所以其使用壽命就很重要。

單芯片技術方案還有助于使電機最小化,設計人員就能夠用更少的芯片和更小的外殼創造新產品。即使是基于定制芯片技術,多芯片控制也可能會需要數千平方毫米的驅動板,像C2000 MCU這樣的驅動控制片上,系統可以將其減少到幾百平方毫米。

單個驅動器和電機有時只是更大的機器中的一個組件,縮小其尺寸這一點就顯得尤為重要。機器人手臂通常由多個電機組成,每個電機控制一個運動軸。電機驅動組合能夠以更小的空間和更輕的重量完成相同數量的工作,從而實現更靈活的設計,并能激發工業機器設計人員的創新熱情。

Brian表示:“在某些情況下,電子硬件小型化意味著設計人員可以開始考慮更經濟或更高效的結構。例如,在機器人的每一個電動軸上放置更多控制單元,這意味著將會大大降低在機器上的布線和安裝成本。

20多年來,我們的工程師一直在致力于設計滿足工業自動化和運動控制客戶特殊需求的MCU系統。C2000 MCU DesignDRIVE團隊開發的FCL系統和其他優化功能正在幫助設計人員創造以更少耗費、更低功率、更小體積和更高精度完成更多工作的機械系統。 

“我們正在為C2000 MCU設計這些創新功能,”Brian說, “因為這正是我們的客戶想要的”。

 
 
 
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AT8812C AT8812C為打印機和其它電機一體化應用提供一種雙通道集成電機驅動方案。 DRV8812/DRV8813 HTSSOP-28 8~38V 具有4級電流調節的1A雙極步進電機驅動IC
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HR8826 HR8826是一種內置步進表的集成微步進電機驅動器,為打印機、掃描儀和其它自動化設備提供解決方案。其設計為能使雙極步進電機以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步進模式工作。步進模式由邏輯輸入MODEx選擇。輸出驅動能力達到38V和±3A。HR8826的衰減模式可編程。 DRV8825 TSSOP-28 8V-38V/3A 具有片上1/32微步進分度器的3A雙極步進電機驅動IC
HR8828 HR8828是一種內置步進表的集成微步進電機驅動器,為打印機、掃描儀和其它自動化設備提供解決方案。其設計為能使雙極步進電機以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步進模式工作。步進模式由邏輯輸入MODEx選擇。輸出驅動能力達到38V和±3.5A。HR8828的衰減模式可編程。 TB6560 QFN-48/LQFP-48 8V-38V/3.5A 內置步進表的3.5A集成微步進電機驅動器
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HR4982 HR4982是一種便于使用的內部集成了譯碼器的微特步進電機驅動器。其設計為能使雙極步進電機以全、半、1/32和1/128步進模式工作。步進模式由邏輯輸入MSx選擇。輸出驅動能力達到35V和±2A。HR4982包含一個工作在慢衰或混合衰減模式的固定關閉時間的電流調節器。 A4982 TSSOP-28 8V-35V/2A 內置轉換器和過流保護的微特步進電機驅動芯片
HR4988 HR4988是一種便于使用的內部集成了譯碼器的微特步進電機驅動器。其設計為能使雙極步進電機以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步進模式工作。步進模式由邏輯輸入MSx選擇。輸出驅動能力達到35V和±2A。HR4988包含一個工作在慢衰或混合衰減模式的固 定關閉時間的電流調節器。 A4988 TSSOP-28/QFN-28 8V-35V/2A 內置轉換器和過流保護的微特步進電機驅動芯片
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HR5561 HR5561是應用于直流電機方案的單通道H橋驅動器芯片。 HR5561的H橋驅動部分采用低導通電阻的PMOS和NMOS功率管。低導 通電阻保證芯片低的功率損耗,使得芯片安全工作更長時間。此 外HR5561擁有低待機電流、低靜態工作電流。這些性能使能HR5561 易用于玩具方案。 AT5561 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V 玩具單通道直流電機驅動器
HR1084 HR1084是應用于直流電機方案的單通道H橋驅動器芯片。 HR1084的H橋驅動部分采用低導通電阻的PMOS和NMOS功率管。低導 通電阻保證芯片低的功率損耗,使得芯片安全工作更長時間。此 外HR1084擁有低待機電流、低靜態工作電流。這些性能使能HR1084 易用于玩具方案。 DW1084 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V/1A 玩具單通道低電壓1A直流電機驅動IC
HR4985 HR4985是一種便于使用的內部集成了譯碼器的微步進電機驅動器。其設計為使雙極步進電機能夠以全、半、1/4和1/8步進操作。步進模式由邏輯輸入MSx選擇。輸出驅動能力達到35V和±1A。HR4985包括一個能夠控制慢或混合衰減模式的電流調節器,其截止時間固定。 A4985 QFN-24 8V-35V/1.0A 帶轉換器和過流保護的 DMOS 微步驅動器
HR3988 HR3988是一款四路DMOS全橋驅動芯片,能夠驅動多達2個步進電機或4個直流電機。每個全橋輸出額定值高達36V, 1.2 A。 A3988 TQFP-48 8V-35V/1.2A 四路DMOS全橋電機驅動芯片
HR3979 HR3979是一種新近開發出來、專門用于雙極步進電機的微步進電機驅動集成電路,能驅動馬達以全、1/2、1/4及1/16步進操作,其內部集成了步進和直接譯碼接口、正反轉控制電路、雙H橋驅動,單路輸出額定值達到35V、±2.5A。 A3979 TSSOP-28 8V-35V/2.5A 帶轉換器的微步 DMOS 驅動器
HR3967 HR3967是一種新近開發出來、專門用于雙極步進電機的微步進電機驅動集成電路,能以全、1/2、1/4及1/8微步細分驅動馬達,輸出額定值能達到30V、±750mA 。 A3967 SOP-24 8V-35V/750mA 內置轉換器的微步進電機驅動芯片
 
 
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