你的位置:首頁(yè) > 電源管理 > 正文

按摩椅中的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)

發(fā)布時(shí)間:2023-07-14 來(lái)源:TI 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】近年來(lái),隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng),亞健康、中國(guó)老年、商旅辦公等人群的擴(kuò)大,以及智能化按摩椅產(chǎn)品的不斷更新升級(jí),具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步獲得廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。從電機(jī)的種類(lèi)上來(lái)看,有刷電機(jī)因其簡(jiǎn)單的控制方式和優(yōu)良的轉(zhuǎn)矩控制特性,在調(diào)速領(lǐng)域一直占有主導(dǎo)地位。為了提高功率,按摩椅中的驅(qū)動(dòng)往往采用12/24V有刷電機(jī),考慮到電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中的瞬態(tài)電壓,往往會(huì)采用40-50V耐壓范圍的驅(qū)動(dòng)芯片。


本文會(huì)著重介紹TI集成MOSFET的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的電流輸出級(jí)特性,以及如何增強(qiáng)驅(qū)動(dòng)峰值電流。


有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的電流輸出

 

1.png

圖表 1:DRV8840輸出級(jí)


由于在按摩椅的使用場(chǎng)景中,經(jīng)常會(huì)遇到重載啟動(dòng)或高轉(zhuǎn)矩運(yùn)轉(zhuǎn)的情況,下面先對(duì)有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)的輸出電流部分進(jìn)行分析:


有刷電機(jī)的速度由加在電機(jī)電樞兩端的電壓決定,方向由芯片內(nèi)部集成的H橋來(lái)控制,速度越快時(shí)產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)越大。下面公式中I為流過(guò)電機(jī)線(xiàn)圈的電流,U為電機(jī)兩端外加電壓,E為反電動(dòng)勢(shì),R為線(xiàn)圈電阻。


2.png


當(dāng)電機(jī)堵轉(zhuǎn)或者剛啟動(dòng)時(shí),速度為0則反電動(dòng)勢(shì)為0,此時(shí)電流最大,對(duì)應(yīng)了驅(qū)動(dòng)芯片帶載能力。為了避免堵轉(zhuǎn)時(shí)電流過(guò)大燒毀電機(jī),TI的BDC驅(qū)動(dòng)芯片都具有限流功能,以DRV8840(圖表 1)為例,通過(guò)在ISEN引腳上串聯(lián)一個(gè)采樣電阻,將這個(gè)電壓與參考電壓VREF進(jìn)行比較,得到限流閾值:


3.png


這個(gè)大電流會(huì)通過(guò)Rsense采樣電阻,往往這個(gè)電阻會(huì)采用毫歐級(jí)別的功率電阻,占板面積較大。并且在按摩椅的一些應(yīng)用場(chǎng)合中需要采集此電流值,來(lái)判斷電機(jī)的輸出扭矩,這時(shí)還需要一顆額外的運(yùn)放以增大ADC的輸入阻抗,再通過(guò)ADC來(lái)實(shí)現(xiàn)電流采集。在傳統(tǒng)的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中,這種方式最為普遍,占用的PCB板面積也最大。


有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片新特性


在TI最新的50V耐壓的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片中,例如DRV8256(圖表 2),內(nèi)部采用了電流鏡的技術(shù),在啟動(dòng)期間和高負(fù)載事件中,集成電流感測(cè)可實(shí)現(xiàn)通過(guò)驅(qū)動(dòng)器調(diào)節(jié)電機(jī)浪涌電流。結(jié)合可調(diào)外部電壓基準(zhǔn)Vref,可設(shè)置電流限值。


這種技術(shù)無(wú)需大功率分流電阻器,可以節(jié)省電路板面積并降低系統(tǒng)成本,但也失去了預(yù)留在外的電流路徑,這樣對(duì)于一些需要采集總電流的場(chǎng)合也不適用。值得注意的是無(wú)法在OUT1和OUT2引腳之間,再串接采樣電阻,這個(gè)電流是雙向變化的,同時(shí)對(duì)地共模電壓也非常高,無(wú)須也沒(méi)必要再額外引入一路浮地的運(yùn)放和電源。同樣也不建議在PGND引腳和地之間串接采樣電阻,這樣會(huì)破壞PGND(功率地)和GND(邏輯地)之間的電勢(shì)差,導(dǎo)致控制邏輯出錯(cuò)。


4.png

圖表 2:DRV8256輸出級(jí)


又或者參考TI另一顆有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片DRV8251A(圖表 3),芯片內(nèi)部的電流鏡將通過(guò)下管MOSFET的電流鏡像成一個(gè)電流源,縮小一個(gè)AIPROPI(uA/A)系數(shù),通過(guò)外接在IPROPI引腳上的一個(gè)大電阻(kΩ)轉(zhuǎn)換成一個(gè)電壓值VIPROPI,再接入ADC的輸入端進(jìn)行電流采集。這種比例電流鏡的方式不但省去了一個(gè)mΩ級(jí)的大個(gè)頭采樣電阻,內(nèi)部電流源產(chǎn)生的采樣電壓專(zhuān)供采樣電阻,輸入阻抗足夠大,可以直接進(jìn)ADC采樣端。


5.png

圖表 3:DRV8251A輸出級(jí)


并聯(lián)驅(qū)動(dòng)芯片以提高帶載能力


由于TI的有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片內(nèi)置MOSFET,Rds-on決定了持續(xù)電流通過(guò)時(shí)的發(fā)熱量,當(dāng)溫升超過(guò)節(jié)溫限制時(shí)芯片將強(qiáng)制進(jìn)入OTP保護(hù),并在溫度回落或者固定時(shí)長(zhǎng)后auto retry。當(dāng)負(fù)載的電流需求超過(guò)了單顆有刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的電流峰值時(shí),除了了選用更大封裝,優(yōu)化散熱盤(pán)layout之外,還有一種并聯(lián)驅(qū)動(dòng)芯片以提高電流輸出能力的方法。


如圖表 4所示:將兩顆相同的DRV8251A輸入和輸出級(jí)并聯(lián),電流會(huì)均分到兩顆芯片內(nèi)部的H橋中,在不觸發(fā)過(guò)流保護(hù)的前提下增加了輸出端的驅(qū)動(dòng)能力。


1686644346653924.png

圖表 4:并聯(lián)DRV8251A提高電流輸出能力


在調(diào)整芯片限流值時(shí)有以下兩點(diǎn)需要注意:


●   前面提到的芯片限流值由IPROP和Vref兩個(gè)引腳上的電壓比較決定的,一般會(huì)使用同一個(gè)3V電源軌來(lái)對(duì)Vref引腳進(jìn)行供電。如果分別對(duì)兩顆芯片進(jìn)行電流采樣,且采樣電阻上使用的是常見(jiàn)的1%精度的貼片電阻,往往會(huì)在IPROP引腳上引入一個(gè)最高2%的誤差,這會(huì)意味著兩顆芯片的限流值不同。

●   不同芯片中H橋的MOSFET內(nèi)阻并不完全一致,如果僅將輸入輸出引腳并聯(lián),會(huì)導(dǎo)致電流無(wú)法平均流向兩顆芯片。疊加以上兩點(diǎn),限流值不同的兩顆芯片驅(qū)動(dòng)能力并不是簡(jiǎn)單的相加關(guān)系,一顆芯片進(jìn)入限流狀態(tài)時(shí)由于負(fù)載過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致另一顆芯片也進(jìn)入限流狀態(tài)。

 

一個(gè)簡(jiǎn)單的解決方案是將兩顆芯片的Vref引腳用同一個(gè)電源軌供電,將IPROP引腳連到同一個(gè)采樣電阻上,這樣可以保證兩顆芯片的限流值一樣,輸出電流也呈線(xiàn)性關(guān)系。


作者:Sirui Zhu



免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系小編進(jìn)行處理。


推薦閱讀:


車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)之USB端口失效分析

安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 靜態(tài)特性分析

洗滌節(jié)水新方案—高精度表壓液位傳感器

高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR適配器的參考設(shè)計(jì)

如何有效地保證BMS上的穩(wěn)定供電?

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
熱門(mén)搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉