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文档简介

1、伺服驱动器硬件设计方案伺服驱动器的硬件研发主要包括把握板和电源板的设计,把握板担当与上位机进行交互和实时生成精准的PWM信号。电源板的作用依据PWM信号,利用调制的原理产生特定频率,特定相位和特定幅值的三相电流以驱动电机以达到最优把握。一 把握板研发1) 把握板的架构主要的任务就是核心器件的选择。 安川、西门子等国际知名的公司都是采样ASIC的方式的芯片,这样就可以依据自己的设计需要来制造专用于伺服把握的芯片,由于采样ASIC方式,所以芯片的运行速度格外快,那么就比较简洁实现电流环的快速响应,并且可以并行工作,那么也很简洁实现多轴的一体化设计。采样ASIC的方式有很多的好处,比如加密等。但是采

2、样ASIC的风险和前期的投入也是格外的巨大的,并且还要受该国的芯片设计和制造工艺的限制。 依据我国的实际的国情和国际的因素等多种缘由,核心芯片比较适宜采样通用的DSP,ARM等处理器,比如Ti的C2000飞思卡尔的K60,英飞凌的XE164等。争辩台达的伺服驱动器发觉其架构是接受Ti的DSP 2812+CPLD,这和我们公司GSK的方案基本一样。我们也是接受DSP2812加CPLD(EPM570T144)来实现核心的把握功能。2) 核心器件的把握功能的分工。DSP实现位置环、速度环、电流环的把握以及利用大事管理器PWM接口实现产生特定的PWM信号。可以利用其机敏的编程特性快速的运算力量实现特定

3、的把握算法等,还可以利用其自身的A/D完成对电机电流的转换,但是DSP自身的A/D精度普遍较低,并且还受基准电压电源的纹波PCB的LAYOUT模数混合电路的处理技巧影响,所以高档的伺服几乎都接受了外部A/D来完成电流采样的处理。比如路斯特安川等。也有一些高档的伺服使用一些特殊的电流传感器,该传感器的输出已经是数字信号,这样就可以节省了外部A/D芯片和增加抗干扰力量。如西门子的变频器接受ACPL7860,发那克用于机器人的六驱一体的伺服也是接受了ACPL7860,西门子的伺服S120接受了Ti的芯片AMC1203。CPLD的作用是用来帮忙DSP以削减其自身的开销,比如完成速度的计算,位置的计算,

4、把握外部A/D对电机电流进行转换,因此当实现位置环速度环电流环所需要的位置数据,速度数据,电流数据,那么DSP就可以直接从CPLD/FPGA处读取,不需要耗费DSP的贵重时间来计算这些数据。假如是增量式编码器接受M/T法测速效果是最好的,但M/T法对DSP处理器的资源开销很大, 而CPLD/FPGA可以格外便利使用M/T法进行测速。假如是确定式编码器也可以格外便利接受CPLD/FPGA来解析通信协议,并实现测速。一些高档的伺服也接受了CPLD/FPGA实现总线和以太网功能。显示和参数管理国内的绝大多数公司都是才DSP来担当该任务,争辩台达的驱动器发觉,他们是接受CPLD来实现该任务,这样DSP

5、担当的任务就很单纯,可以专注于运动把握。所以高档的伺服也应当借鉴和学习台达伺服关于显示和参数管理的方法。3) 电源复位芯片等外围电路。DSP和CPLD/FPGA的芯片都需要几路电源,比如1.2V、1.8V、2.5V、3.3V等,DSP等处理器往往还需要模拟的电源。因此需要用电源芯片将5V转化为上述所需的几路电源。电源芯片的选择主要受整个PCB的布局和整机的结构打算,可以接受1转1,1转2或者1转3,最终达到电源就近抗干扰力量好的目的。有些电源芯片本身带有复位输出也可以依据需要选用专用的复位芯片,留意复位芯片肯定要就近DSP等核心芯片,提高抗干扰的力量避开误触发复位。4) 电流环支路的相关电路。

6、伺服驱动一般由位置换速度环电流环三环构成,而电流环是基础是内环,该环的电路是模数混合型,与该环相关的元器件格外多包括:直流母线用的滤波电容,IGBT和其驱动电路,电流传感器,运算放大器,基准电源,A/D及相关的模拟部分的电源等。关于传感器,高档的伺服如伦茨和路斯特的传感器是用的霍尔传感器,其输出是模拟信号,是电流信号,抗干扰的力量较强、精度高、范围宽,但是价格贵。台达安川及广数的伺服是接受的线性光耦HCPL7840,其输出是差动的电压信号,所以较霍尔其抗干扰的力量差一些。因此在电路的处理时要留意将运放置于把握板上,尽量提高电流信号的抗干扰力量。也有一些要求特殊高的伺服如西门子是S120法拉克和

7、安川的用于机器人的伺服才用线性光耦HCPL7860等其输出是数字信号,所以比以上两种方式的抗干扰力量都强很多并且可以省掉运放和A/D等相关电路。 关于运放,霍尔和7840的输出的模拟信号需要运放进行相应的放大以转化成A/D可以接受的电压范围比如0-3V等,所以要求运放选用低噪声,高输入阻抗,高转化速率,高分别度。比如关于A/D,DSP自带的A/D精度较低,台达的高档伺服ASDA2接受了格外奇妙的方法利用自身DSP2812的A/D提高其自身 的精度。观看国外的伺服往往都是接受外部A/D,比如路斯特,安川,伦茨,好处是精度高,处理的工艺不简单,并且可以接受过采样来提高把握的性能,但是价格比较贵。

8、关于模拟部分电源和基准等,模拟部分电路的电源要求纹波要很低,且在电路的处理工艺上要尽量让数字电路对其产生的影响最低,可以从电路布局,布线,地平面的分割,滤波等方式来加以解决。信号调理电路和A/D都需要基准电压,它对整个信号的保真度有很重要的影响,高档的伺服因此尽量接受专用的基准电压芯片。5) 模数混合电路的处理及PCB的布局和LAYOUT工艺等。伺服驱动器不仅要处理数字信号,还要处理模拟信号比如电机的电流信号,直流母线的电压信号,速度把握时的外部模拟电压,还有一些编码器输出是模拟的正弦信号,因此布局要尽量将模拟部分和数字部分画出不同的区域,并且数字部分也要分出高速区和低速区,留意跨分割区的延时

9、突变等等问题,利用地平面减小信号收到的干扰,条件允许可以接受6层板,最值得目的是达到模拟信号收到数字电路的影响最低,和数字信号保持较好的完整性。 二 电源板研发 国内外各种伺服驱动器的电源板部分可分为几种电路:整流电路,母线滤波电路,吸取电路,IGBT逆变电路,制动电路,IGBT驱动电路,电流采样电路,报警检测电路,帮助电源。下面就关键的电路进行选择合适的方案。1)IGBT逆变电路对比国外高档的伺服驱动装置,日系驱动器由于在IPM方面技术工艺优势,其接受的IPM模块都是量身定做的,接受IGBT模块的架构或者IPM模块的架构都能取得很好的性能, 欧美的驱动器很少使用IPM,几乎都接受IGBT模块

10、的架构,比如伦茨,艾默生,KMG,西门子等。IPM的优点:小体积,小型化 ;缩短研发周期;驱动电路和IGBT之间连线短,驱动电路的阻抗低,不需要负电源;集成了IGBT的驱动,欠压爱护,过宠爱护,过流短路爱护,牢靠性高。IPM的缺点:过流或者过温爱护点已经定死,假如由于某些特殊的需求就无法作更改,机敏性不够;IPM只有一个报警信号输出,不能辨别到底是过热还是过流还是欠压等。假如就只有驱动或者爱护部分电路损坏,但是我们只能无奈的换掉整个模块;尤其是大功率IPM的选购成本格外高。IGBT的优点:接受IGBT架构电路结构机敏 ,过载力量强(其额定电流是在80定义,而IPM是在25定义的),选购成本低,

11、可以通过调整驱动电阻的阻值来取得合适的开关时间,以产生最小的EMI和最大的效率。IGBT的缺点:体积大,还需要设计如驱动电路、外围的报警爱护电路等保证IGBT的牢靠运行。因此设计难度大,稳定性和牢靠性很难把握,并且驱动电源往往需要负电源,需要供应的电源相对多,布局布线存在困难。在高档的伺服驱动装置的研发中,我们恰恰需要它的机敏性。只有从工艺、电路、布局布线以及软件上进行优化,才能打造出牢靠稳定的硬件平台。因此一般接受IGBT架构。2)IGBT驱动电路IGBT驱动电路必需具备2个功能:一是实现把握电路与被驱动IGBT栅极的电隔离;二是供应合适的栅极驱动脉冲。IGBT的驱动的结构形式:分别元件;专

12、用集成驱动电路;光耦驱动;变压器驱动。随着大规模集成电路的进展及贴片工艺的消灭,这类分别元件式的驱动电路,因结构简单、集成化低、故障率高已渐渐被淘汰。光耦器件构成的驱动电路具有线路简洁、牢靠性高、开关性能好等特点,在IGBT驱动电路设计中被广泛接受。如东芝公司的TLP系列、夏普公司的PC系列,安华高的HCPL系列等。目前已开发的专用集成驱动电路,主要有IR公司的IR2136,三菱公司的EXB系列厚膜驱动。此外,现在的一些欧美厂商在IGBT驱动电路设计上接受高频隔离变压器,如 CONCEPT的焊机,丹佛斯VLT系列变频电源。通过高频变压器对驱动电路电源及信号的隔离,增加驱动电路的牢靠性,同时也有

13、效地防止主电路消灭故障时对把握电路的损坏,故障率低,寿命长,响应快。但缺点是工艺简单。目前国外的高档IGBT驱动方案伺服驱动器使用的驱动器主流是驱动光耦,因此选择光耦来进行驱动IGBT。3) 外围爱护电路IGBT 模块可能由于过电流、过电压这类特别状况而受损,因此,在IGBT 模块的运用中,设计能够避开这种特别状况从而爱护元件的爱护电路显得尤为重要。短路爱护通常有两种方案,一种是通过电流检测器,如电流传感器或者互感器直接检测IGBT的集电极电流,另外一种通过检测IGBT的饱和压降。在短路电流消灭时,为了避开关断电流的di/dt过大形成的过电压,导致IGBT锁定无效和损坏,以及降低电磁干扰,通常

14、接受软关断技术。一些驱动光耦同时具备这两种功能,因此接受带检测IGBT的饱和压降功能驱动光耦的方案。过电流检测通过检测电机电流来实现。由于IGBT 的开关速度很快,IGBT 关断时,或FWD 反向恢复时会产生很高的di/dt,由模块周边的杂散电感引发L(di/dt)电压(关断浪涌电压)。抑制发生过电压的缘由的关断浪涌电压的方法有:尽量将电解电容器配置在IGBT 的四周,减小杂散电感; 调整IGBT 的驱动电路的驱动电阻,减小di/dt; 在IGBT 中加上缓冲电路,吸取浪涌电压。在缓冲电路的电容器中使用薄膜电容,并配置在IGBT 四周,使其吸取高频浪涌电压。其他的外围报警爱护电路还包括母线电压检测,缺相掉电检测,过宠爱护电路,制动故障检测电路等等来保证硬件平台的牢靠性。电流采样电路由于矢量把握是通过把握电流来把握沟通同步电机的转矩,因

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