Trình điều khiển động cơ BLDC 3 pha 50V

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Đây là một thiết bị điều khiển 3 pha đa năng khác ở dạng IC L6235 của ST Microelectronics cho phép bạn điều khiển động cơ BLDC 3 pha 50V với hiệu suất cực cao. Chip cũng bao gồm tất cả các tính năng bảo vệ cần thiết được tích hợp sẵn, cùng với một cách dễ dàng để cấu hình giai đoạn kiểm soát tốc độ bên ngoài.

Cách hoạt động của IC L6235 BLDC Driver

IC L6235 là một DMOS nhúng Trình điều khiển động cơ 3 pha với một bảo vệ quá dòng tích hợp. Được thiết kế với công nghệ BCD, thiết bị nhúng các lợi ích của bóng bán dẫn nguồn DMOS cách ly với CMOS và với các mạch lưỡng cực trong cùng một thiết bị.



Các chip tích hợp tất cả các mạch cần thiết để điều khiển động cơ BLDC 3 pha một cách hiệu quả, như được giải thích bên dưới:

Cầu DMOS 3 pha, bộ điều khiển dòng PWM thời gian tắt liên tục và giải mã logic cho các cảm biến hội trường một đầu để tạo ra trình tự dịch chuyển pha 120 độ cần thiết cho giai đoạn công suất.



Liên quan đến các biện pháp bảo vệ tích hợp, thiết bị L6235 cung cấp tính năng không tiêu tán bảo vệ quá dòng trên MOSFET công suất cao, bảo vệ chống lại ESD và tự động tắt nhiệt trong trường hợp thiết bị nóng lên trên giá trị định mức.

Sơ đồ mạch điều khiển BLDC 50V

Ứng dụng mạch điều khiển động cơ BLDC 3 pha L6235 50V 3 pha điển hình có thể được chứng kiến ​​ở trên, trông khá đơn giản với các quy trình thực hiện của nó.

Bạn chỉ cần kết nối các phần tử được hiển thị tại chỗ và sử dụng thiết kế để vận hành bất kỳ động cơ BLDC nào có cảm biến được đánh giá trong khoảng 8V đến 50V ở tốc độ 3 ampe.

Chi tiết sơ đồ

Có thể nghiên cứu hàm sơ đồ chân cho mạch được chỉ định từ dữ liệu sau:

Chân # 6, 7, 18, 19 = (GND) Đây là các đầu nối đất của IC.

Chân # 8 = (TACHO) Nó được chỉ định là đầu ra xả hở Đầu ra thoát hở tần số-điện áp. ở đây mỗi xung đơn từ chân H1 được định kích thước dưới dạng một xung có độ dài cố định và có thể điều chỉnh được.

Chân # 9 = (RCPULSE) Được định cấu hình giống như một mạng RC song song được gắn giữa chân này và mặt đất, giúp cố định khoảng thời gian của chắc chắn xung chịu trách nhiệm cho bộ chuyển đổi tần số sang điện áp .

Chân # 10 = (SENSEB) Chân này phải được kết nối cùng với chân SENSEA để cấp nguồn cho đất thông qua một điện trở nguồn cảm biến. Ở đây, đầu vào đảo ngược của bộ so sánh cảm giác cũng cần được kết nối.

Pin # 11 = (FWD / REV) Sơ đồ chân này có thể được sử dụng cho thay đổi vòng quay hướng của động cơ BLDC. Mức logic CAO trên sơ đồ chân này sẽ gây ra chuyển động tịnh tiến trong khi mức logic THẤP sẽ cho phép động cơ BLDc quay theo hướng ngược lại. Để kích hoạt các hướng cố định theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, sơ đồ chân này có thể được kết nối thích hợp thành + 5V hoặc đường nối đất ..

Chân # 12 = (EN) Tín hiệu logic THẤP sẽ TẮT tất cả các MOSFET nguồn bên trong và dừng động cơ BLDC. Trong trường hợp sơ đồ chân này dự định không được sử dụng, nó phải được kết nối với đường cung cấp +5 V.

Pin # 13 = (VREF). Bạn có thể thấy một opamp được định cấu hình với sơ đồ chân này. Đầu vào Vref của opamp được kết nối với sơ đồ chân này có thể được cấp nguồn với một bộ điều chỉnh tuyến tính từ 0 đến 7V để thay đổi tốc độ của động cơ BLDC từ 0 đến cực đại. Nếu không được sử dụng, hãy đảm bảo kết nối sơ đồ chân này với GND.

Pin # 14 = (BRAKE) Mức logic THẤP trên sơ đồ chân này sẽ BẬT tất cả các MOSFET nguồn bên cao, ngay lập tức thực thi chức năng phanh / dừng. Trong trường hợp không được sử dụng, sơ đồ chân này có thể được giữ kết nối với +5 V.

Pin # 15 = (VBOOT) Nó chỉ đơn giản là sơ đồ chân đầu vào cho điện áp bootstrap cần thiết để điều khiển các MOSFET nguồn trên. Chỉ cần kết nối các bộ phận như được chỉ định

Chân # 5, 21, 16 = (3 pha OUT to BLDC motor) Đầu ra nguồn kết nối với động cơ BLDC và cấp nguồn cho động cơ.

Pin # 17 = (VSB) Chỉ cần kết nối nó như thể hiện trong sơ đồ. Pin # 20 = (VSA) Tương tự như trên, cần kết nối eb như trong sơ đồ.

Pin # 22 = (VCP) Nó là đầu ra từ bộ dao động bơm phí bên trong, kết nối các bộ phận như trong sơ đồ.

Chân # 1, 23, 24 = Tín hiệu tuần tự 3 pha từ cảm biến Hall kết thúc đơn BLDC có thể được định cấu hình với các sơ đồ chân này, nếu BLDC không có cảm biến , bạn có thể cấp đầu vào apar 3 pha 120 độ bên ngoài trên sơ đồ chân này ở mức + 5V.

Danh sách bộ phận cho mạch điều khiển động cơ 50V 3 pha BLDC đã thảo luận ở trên

  • C1 = 100 µF
  • C2 = 100 nF
  • C3 = 220 nF
  • CBOOT = 220 nF
  • COFF = 1 nF
  • CPUL = 10 nF
  • CREF1 = 33 nF
  • CREF2 = 100 nF
  • CEN = 5,6 nF
  • CP = 10 nF
  • D1 = 1N4148
  • D2 = 1N4148
  • R1 = 5,6 K
  • R2 = 1,8 K
  • R3 = 4,7 K
  • R4 = 1 M
  • RDD = 1 K
  • REN = 100 K
  • RP = 100
  • RSENSE = 0,3
  • ROFF = 33 K
  • RPUL 47 K
  • RH1, RH2, RH3 = 10 K

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bảng dữ liệu sau từ ST




Trước: Mạch Khuếch đại 120 Watt sử dụng IC TDA 2030 Tiếp theo: Mạch quạt trần BLDC tiết kiệm điện