直流电机驱动控制电路_NMosfet

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1、1引言长期以來,直流电机以K良好的线性特性■优异的控制性能竽特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR.GTO.MOSFET.IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应丿II,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动碍求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电

2、机驱动控制。该驱动电路能够满足补种类型直流电机需求,并具有快速、M确.髙效.低功耗等特点,可直接与微处理器接口,可应用PWM技术实现直流电机调速控制。2直流电机驱动控制电路总体结构直流电机駅动控制电路分为光电隔离电路、电机驰动逻辑电路.驱动信号放人电路.电荷泵电路、H桥功率報动电路等四部分,•其电路框图如图一DirPIMfBrakes光屯隔蛊电胳图1直沆电机驱动控制电路枢图由图可以看曲电机驱动控制电路的外围接口简单。其主耍控制信号有电机运转方向信号Dir电机调速信号PWM及电机制动信号Brake,Vet为驱动逻辑电路部分提供电源,Vm为电机电源电压,

3、M仁M•为直流电机接口。在大功率驱动系统中,将驱动回路与控制回路电气隔离,减少驱动控制电路对外部控制电路的干扰。隔离后的控制信号经电机驱动逻辑电路产生电机逻辑控制信号.分别控制H桥的上下皆。由于H桥由大功率N沟道増强型场效应管构成.不能由电机逻辑控制信号直接驱动,必须经驱动信号放大电路和电荷泵电路对控制信号进行放大.然后驰动H桥功率呃动电路來呃动直流电机。3H桥功率驱动原理宜流电机驱动使用最广泛的就是H刘全桥式电路,这种驱动电路方便地实现直流电机的四線限运行.分别对应正转.正转制动.反转.反转制动。H桥功率驰动原理图如图2所示。H型全桥式驱动电路的4

4、只开关管都工作在斩波状态。SKS2为一纽.S3.S4为一组,这两组状态互补.当-•组导通时.另一组必须关断。当SI.S2导通时,S3.S4关断,电机两瑞加正向电压实现电机的正转或反转制动:当S3.S4导通时.SKS2关断•电机两端为反向电压,电机反转或正转制动。实际控制中.需要不断地使电机在四个彖限之间切换,即在正转和反转之间切换,也就是在S2导通且S3.S4关断到SI、S2关断且S3.S4导通这两种状态间转换。这种悄况理论上要求两组控制信号完全互补,但是由于实际的开关器件都存在导通和关断时间.绝对的互补控制逻供会导致上下桥普直通短路。为了避免直通短

5、路且保证各个开关管动作的协同性和同步性•两组控制信号理论上要求互为倒相.而实际必须相差一个足够长的死区时间.这个校正过程既可通过硕件实现,即在上下桥臂的两组控制信号之间增加延时,也可通过软件实现。图2中4只开关管为续流二极管,可为线圈绕组提供续流回路。当电机正常运行时,驱动电流通过主开关管流过电机。当电机处于制动状态时,电机工作在发电状态,转子电流必须通过续流二极管流通,否则电机就会发热,严垂时甚至烧毁。桥斑拿聽动须理陶二4直流电机驱动控制电路设计由宜流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单.在

6、此不再介绍,下面对直流电机骡动控制电路的其他部分进行详细介绍。4.1H桥驱动电路设计在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快.无二次击穿现猱等特点,满足岛•速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂°H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET-•股不用于下桥臂驱动电机.这样就有两种可行方案:--种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MOSFETo相对来说,利

7、用2个N沟道功率MOSFET和2个P沟道功率MOSFET驱动电机的方案,控制电路简单.成本低。但由于加工工艺的原因,P沟道功率MOSFET的性能婆比N沟道功率MOSFET的差.且驱动电流小,多用于功率较小的驱动路中。而N沟道功率MOSFET,一方面拔流子的迁移率较高.频率响应较好.跨导较大;另一方面能増大导通电流.减小导通电阻.降低成本,减小面枳。综合考虑系统功率.可靠性要求,以及N沟道功率MOSFET的优点,本设计采用4个相同的N沟道功率MOSFET的H桥电路.具备较好的性能和较高的可靠性•并具有较大的驱动电流。其电路图如图3所示。图中Vm为电机电

8、源电压,4个二极管为续流二极管•输出端并联一只小电容C6•用于降低感性元件电机产生的尖峰电压。M2M24.2

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