過流保護(hù)自恢復(fù)電路圖(五)
電流采樣及信號調(diào)理電路設(shè)計
常用的電流采樣方式有采樣電阻法和霍爾電流互感器法兩種。在采樣電流精度要求不高的場達(dá)母線電流進(jìn)行采樣,然后對采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行信號調(diào)理,再將調(diào)理過后的信號輸入到過流故障保護(hù)電路。本文設(shè)計了三種過流保護(hù),分別是瞬時過流保護(hù)電路、軟件平均電流保護(hù)電路和硬件平均電合下,釆樣電阻法有著結(jié)構(gòu)簡單和成本低的優(yōu)勢。采樣電阻法是在三相全橋電路下橋臂的COM端接一個高精度電阻,將電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號,通過檢測采樣電阻的電壓值就可以計算出此時三相全橋電路的電流,即馬達(dá)母線電流。在本電路設(shè)計中,選用了阻值為0.10、精度為1%的電阻作為電流采樣電阻。電流采樣及信號調(diào)理電路的硬件設(shè)計如圖1所示。
圖1:電流采樣及信號調(diào)理電路
在圖1的電路中,采樣電阻的電壓K通過信號調(diào)理電路放大到1?1.5V之間,輸入微控制器的AD釆用單元。釆樣信號上疊加了高頻干信號,特別是由馬達(dá)換相引起的瞬時尖峰信號,因此在采樣信號調(diào)理電路設(shè)計了低通濾波器,用于吸收采樣電阻的高頻干擾信號,減小輸入信號的高頻波動。同時在運算放大器的反饋環(huán)節(jié)上設(shè)計了積分電容,減小高頻增益,穩(wěn)定直流分量,降低高頻干擾信號對輸出信號的影響。
電流保護(hù)電路設(shè)計
本控制系統(tǒng)設(shè)計了三種電流保護(hù)電路,分別是軟件平均電流保護(hù)電路、硬件電流保護(hù)電路和瞬時電流保護(hù)電路。
(1)軟件平均電流保護(hù)電路
微控制器的AD單元對信號調(diào)理電路的模擬輸出信號進(jìn)行周期性的采樣,轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并計算馬達(dá)母線電流,軟件程序通過滑動窗口的方式計算平均電流,對母線的平均電流做窗口限制,并進(jìn)行故障處理。
(2)硬件電流保護(hù)電路
硬件電流保護(hù)是通過信號調(diào)理電路和過流故障保護(hù)電路來實現(xiàn)的,信號調(diào)理電路輸出的模擬電壓輸入到過流故障保護(hù)電路,并在過流時做故障處理。過流故障保護(hù)電路的原理圖如圖2所示。
圖2:過流故障保護(hù)電路
在過流故障保護(hù)電路的設(shè)計中,比較器輸出端幵漏,其同相輸入端為信號調(diào)理電路的輸出值,反相輸入端為限流電壓。D觸發(fā)器Q端的輸出信號用于控制VEE開關(guān)電路的使能與失能。當(dāng)運行出現(xiàn)故障導(dǎo)致電流大于限定值時,限流比較器輸出高電平,在電平的上升沿,D觸發(fā)器的Q端輸出高電平,Q輸出低電平并保持鎖定。M_PTR_OUT控制VEE開關(guān)電路關(guān)閉。
通過調(diào)節(jié)信號處理電路的濾波電容和積分電容,濾除高頻波動信號,穩(wěn)定直流分量,提升硬件電流保護(hù)性能。
(3)瞬時電流保護(hù)電路
瞬時電路保護(hù)電路主要是在運行中對全橋電路的瞬時電流進(jìn)行監(jiān)測,減小電路中的高能量尖峰對全橋MOS管的影響。當(dāng)全橋電路中瞬時電流高于限定值時,保護(hù)電路將關(guān)閉6路PWM輸出,并開啟報警指示燈;當(dāng)高壓瞬時電流小于限定值時,將自動開啟PWM驅(qū)動輸出。瞬時電流保護(hù)電路如圖3所示。
圖3:瞬時電流保護(hù)電路的電路
瞬時過流保護(hù)電路是通過STM32的BREAK功能來實現(xiàn)的,發(fā)生瞬時過流時,比較器輸出反轉(zhuǎn)置高電平,STM32的主輸出使能位MOE被異步清除,關(guān)閉定時器的互補輸出;當(dāng)瞬時電流降低后,比較器輸出低電平,BREAK剎車無效,主輸出使能位MOE將在定時器的更新事件時自動置1,定時器的互補輸出恢復(fù)。
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