在图 1 中,您可以看到生活空间中的电器如何影响整体噪声水平。利用具有更高功率密度、更高集成度和更高效系统的电机控制电路等先进的实时控制技术,可帮助您实现更出色的系统声学性能。一些其他策略包括使用连续脉宽调制 (PWM) 的矢量磁场定向控制 (FOC) 算法,减少振动的特定控制算法,以及应用死区时间补偿和 PWM 生成来降低可闻噪声的集成控制。
图 1:开放式厨房和客厅的可闻噪声用于降低电机控制应用中可闻噪声的种策略是连续 PWM。PWM 是一种技术,通过导通和关断晶体管来产生输出波形,从而让电机电压在给定时间处于高电压或低电压状态。然后,电机中的电感对这些波形进行滤波,以便基本上平均输出波形。调整占空比(波形导通时间与关断时间之比)将改变平均电压。图 2 展示了使用 PWM 生成正弦波的一个示例。
图 2:使用 PWM 生成正弦波的示例例如,德州仪器 (TI) MCF8315A BLDC 集成控制栅极驱动器是一款无传感器 FOC 电机驱动器,可实现连续和非连续空间矢量 PWM 方案。连续调制有助于减小低电感电机的电流纹波,但由于所有三个相位互相交错,因此会导致更高的开关损耗。非连续调制的开关损耗更低(因为只有两个相位互相交错),但电流波纹更高。在图 3 和图 4 中,您可以看到连续和非连续 PWM 的差异。
图 3:相电流波形与快速傅里叶变换 (FFT) 非连续 PWM 之间的关系
图 4:相电流波形与 FFT 连续 PWM 之间的关系要管理这种额外的噪声,工程师可以利用谐振控制器集成死区时间补偿,以便控制相电流中的谐波分量,从而缓解因死区时间导致的电流失真,如图 5 所示。
图 5:无传感器 FOC 死区时间补偿分析例如,TI 的 MCF8316A BLDC 集成控制栅极驱动器(一款无传感器 FOC 电机驱动器)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图 6 所示。
图 6:实施 PWM 调制和死区时间补偿来优化 MCF8316A 声学性能为了应对这些挑战并提高声学性能,工程师可以构建能够在 120 度梯形换向和 150 度梯形换向之间动态切换的电机驱动器系统。这种动态调制可以改善 BLDC 电机控制期间的整体声学性能。
图 7:相电流和 FFT - 120 度换向
图 8:相电流和 FFT - 150 度换向例如,TI 无传感器 BLDC 集成梯形控制栅极驱动器(如 MCT8329 和 MCT8316)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图 9 所示。
图 9:实施具有动态调制的可变换向模式来优化 MCT8316A 声学性能免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。