驅(qū)動器是 BLDC 控制的基本元件。它是一個功率放大器,產(chǎn)生電壓輸出來驅(qū)動 H 橋電路的高電流高側(cè)和低側(cè) IGBT 柵極。高側(cè)意味著源極(在 MOSFET 的情況下)或發(fā)射極(在 IGBT 盒中)可以在接地電壓和較高電機(jī)電壓之間波動。低側(cè)表示源極或發(fā)射極始終接地。
ROHM Semiconductor 的BM60212FV-CE2集成柵極驅(qū)動器等解決方案非常適合驅(qū)動一對高側(cè)和低側(cè) IGBT。該器件與 3.3V 或 5V 控制器邏輯信號兼容,并同時提供高達(dá) 1,200V 的可變高側(cè)電源電壓和 24V 的柵極控制電壓。進(jìn)一步的增強(qiáng)功能包括保護(hù)電路,主要是欠壓阻斷 (UVLO) 和去飽和保護(hù) (DESAT)。UVLO 電路可防止加電期間過熱和損壞。
圖 4:典型的高側(cè)和低側(cè)驅(qū)動器連接圖(圖片來源:Infineon Technologies)
另一個例子是英飛凌的 TLE987x 系列,它適用于廣泛的 BLDC 應(yīng)用。它提供了無與倫比的集成度和系統(tǒng)成本來優(yōu)化目標(biāo)應(yīng)用領(lǐng)域。TLE9873QXW40器件集成了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 Arm Cortex-M3 內(nèi)核,可實現(xiàn)先進(jìn)的發(fā)動機(jī)控制算法。其外設(shè)包括一個電流傳感器、一個與用于 PWM 控制的采集和比較單元同步的后續(xù)近似 ADC,以及 16 位定時器(圖 4)。
STMicroElectronics 用于三相 BLDC 的 STSPIN 電機(jī)驅(qū)動器包括采用三相橋配置的功率驅(qū)動器以及具有用于霍爾效應(yīng)傳感器的集成解碼邏輯的解決方案。
東芝開發(fā)了智能相位控制(InPAC)技術(shù),可監(jiān)控電流相位(電流信息)和電壓相位(霍爾效應(yīng)信號),并向電機(jī)電流控制信號提供反饋,以自動調(diào)整相位控制,以確保高效率。實際上,霍爾信號的相位會自動調(diào)整以匹配電機(jī)驅(qū)動電流的相位。高效率與電機(jī)的速度、負(fù)載扭矩和電源電壓無關(guān)。
BLDC 電機(jī)的散熱至關(guān)重要,其熱管理必須確保高效率。損耗可以根據(jù)器件的電阻和寄生電容進(jìn)行分類。
開關(guān)期間,晶體管的功耗與電源電壓、柵極電荷 (QG) 和開關(guān)頻率成正比。在給定的電源電壓下,如果不想影響效率,則必須通過降低 QG 來抵消為提高功率密度而增加的開關(guān)頻率。
Allegro MicroSystems A89331 無傳感器驅(qū)動器旨在提高熱效率、降低功耗并降低數(shù)據(jù)中心成本。新的斷電制動 (PLB) 功能還提高了安全性并減少了材料需求。A89331 內(nèi)置的獨特 PLB 功能可對無法正常工作的風(fēng)扇進(jìn)行制動,從而消除額外的功耗并提高熱效率。
如果沒有電子硬件控制,發(fā)動機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)就無法完成其工作。能源效率、扭矩和傳感是選擇驅(qū)動器以及應(yīng)用類型時要牢記的主要特征。電機(jī)的內(nèi)部運行加上數(shù)學(xué)模型使我們能夠輕松評估運行特性,然后評估驅(qū)動器的選擇。