驱动器是 BLDC 控制的基本元件。它是一个功率放大器,产生电压输出来驱动 H 桥电路的高电流高侧和低侧 IGBT 栅极。高侧意味着源极(在 MOSFET 的情况下)或发射极(在 IGBT 盒中)可以在接地电压和较高电机电压之间波动。低侧表示源极或发射极始终接地。
ROHM Semiconductor 的BM60212FV-CE2集成栅极驱动器等解决方案非常适合驱动一对高侧和低侧 IGBT。该器件与 3.3V 或 5V 控制器逻辑信号兼容,并同时提供高达 1,200V 的可变高侧电源电压和 24V 的栅极控制电压。进一步的增强功能包括保护电路,主要是欠压阻断 (UVLO) 和去饱和保护 (DESAT)。UVLO 电路可防止加电期间过热和损坏。
图 4:典型的高侧和低侧驱动器连接图(图片来源:Infineon Technologies)
另一个例子是英飞凌的 TLE987x 系列,它适用于广泛的 BLDC 应用。它提供了无与伦比的集成度和系统成本来优化目标应用领域。TLE9873QXW40器件集成了行业标准的 Arm Cortex-M3 内核,可实现先进的发动机控制算法。其外设包括一个电流传感器、一个与用于 PWM 控制的采集和比较单元同步的后续近似 ADC,以及 16 位定时器(图 4)。
STMicroElectronics 用于三相 BLDC 的 STSPIN 电机驱动器包括采用三相桥配置的功率驱动器以及具有用于霍尔效应传感器的集成解码逻辑的解决方案。
东芝开发了智能相位控制(InPAC)技术,可监控电流相位(电流信息)和电压相位(霍尔效应信号),并向电机电流控制信号提供反馈,以自动调整相位控制,以确保高效率。实际上,霍尔信号的相位会自动调整以匹配电机驱动电流的相位。高效率与电机的速度、负载扭矩和电源电压无关。
BLDC 电机的散热至关重要,其热管理必须确保高效率。损耗可以根据器件的电阻和寄生电容进行分类。
开关期间,晶体管的功耗与电源电压、栅极电荷 (QG) 和开关频率成正比。在给定的电源电压下,如果不想影响效率,则必须通过降低 QG 来抵消为提高功率密度而增加的开关频率。
Allegro MicroSystems A89331 无传感器驱动器旨在提高热效率、降低功耗并降低数据中心成本。新的断电制动 (PLB) 功能还提高了安全性并减少了材料需求。A89331 内置的独特 PLB 功能可对无法正常工作的风扇进行制动,从而消除额外的功耗并提高热效率。
如果没有电子硬件控制,发动机的机械结构就无法完成其工作。能源效率、扭矩和传感是选择驱动器以及应用类型时要牢记的主要特征。电机的内部运行加上数学模型使我们能够轻松评估运行特性,然后评估驱动器的选择。