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直流无刷电机控制芯片LB1690
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更新于2023-05-22
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近年来,直流无刷电机以其效率高、噪音小、启动力矩大、免维护(相对于有刷电机),在微特电机领域得到了越来越广泛的应用。众所周知,电动自行车电机大致有两种:一种是有刷齿轮减速型,一种是典型的稀土高性能直流无刷电机,后者以低噪音、高性能逐步占据了主导地位。 下面介绍日本三洋公司三相无刷直流电机驱动芯片lb1690,该芯片用于“换新风”、“清新空调”直流无刷换气风机的驱动控制。它具有如下功能:耐压45v,2.5a电流输出;过电流限制;热关断电路;hall磁滞放大器;fg输出。其允许工作电压范围见表1,引脚功能见表2。其fg输出波形见图1。 1. 位置检测电路(霍尔元件输入电路) 位置
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直流无刷电机控制芯片LB1690直流无刷电机控制芯片LB1690
近年来,直流无刷电机以其效率高、噪音小、启动力矩大、免维护(相对于有刷电机),在微特电机领域得到
了越来越广泛的应用。众所周知,电动自行车电机大致有两种:一种是有刷齿轮减速型,一种是典型的稀土高
性能直流无刷电机,后者以低噪音、高性能逐步占据了主导地位。 下面介绍日本三洋公司三相无刷直流电
机驱动芯片lb1690,该芯片用于“换新风”、“清新空调”直流无刷换气风机的驱动控制。它具有如下功能:
耐压45v,2.5a电流输出;过电流限制;热关断电路;hall磁滞放大器;fg输出。其允许工作电
压范围见表1,引脚功能见表2。其fg输出波形见图1。 1. 位置检测电路(霍尔元件输入电路)
位置
近年来,直流无刷电机以其效率高、噪音小、启动力矩大、免维护(相对于有刷电机),在微特电机领域得到了越来越广
泛的应用。众所周知,电动自行车电机大致有两种:一种是有刷齿轮减速型,一种是典型的稀土高性能直流无刷电机,后者以
低噪音、高性能逐步占据了主导地位。
下面介绍日本三洋公司三相无刷直流电机驱动芯片lb1690,该芯片用于“换新风”、“清新空调”直流无刷换气风机的
驱动控制。它具有如下功能:耐压45v,2.5a电流输出;过电流限制;热关断电路;hall磁滞放大器;fg输出。
其允许工作电压范围见表1,引脚功能见表2。其fg输出波形见图1。
1. 位置检测电路(霍尔元件输入电路)
位置检测电路是30mv型磁滞微分放大器。直流工作电平,通常情况下输入电压应在1.5v到vcc~1.8v以
内,推荐输入电平至少3倍的磁滞水平(120到160mvp-p)。
2. 限流电路
限流通过改变灌侧晶体管饱和与不饱和来实现。在限流器工作时,特别注意不要超过最大输出电流(2.5a)。给vi
n设置限流器(推荐限流值不超过最大值的60%~70%,且须设一较短的延迟时间)。
3. 保护电路
1)低电压保护电路
如果vcc电压跌落到标准电压以下,灌侧输出将被关断,该电路能阻止故障。
2)过热关断电路
如果结温超过标准温度,灌侧输出将被关断。
4. vm最小电压
vm供电电压须高于vcc。
5. fg输出电路
该电路结合in1、in2、in3位置检测信号,形成波形,最后输出结果。输出频率正比于旋转速度,fg1是一路
位置检测信号的一倍,fg2为3倍。
风机控制驱动电路原理见图2。
电源vcc经ic1稳压芯片稳压后输出5v,一路经电容c6滤波后送lb1690,作为其工作电源。一路经电阻r
4、r6分压限流给霍尔元件供电。从电机电流相位角度考虑,霍尔元件h1、h2、h3相当于直流有刷电机的电刷,起到
检测转子位置的作用,霍尔元件检测到的信号经电容c7、c8、c9滤波,送到磁滞放大器,经信号处理后送逻辑运算器,
最后输出六路信号,以一定的逻辑关系控制功率管t1、t2、t3、t4、t5和t6的导通和关断。t1~t6组成三相
功率桥给电动机绕组供电;d1~d6为相应的反向续流二极管;a、b、c为直流无刷电机的三相绕组,在正常情况下,任
一瞬间总有两个功率管导通,且有六种导通方式不断循环,为t1、t2→t2、t3→t3、t4→t4、t5→t5、t
6→t6、t1→t1、t2……每个循环对应电动机转过1对极,绕组电流变化一个基本周期。六种通电方式完全对称,所
以,在稳定运行情况下,直流无刷电机的机电能量总过程是以1/6基本周期为重复周期的。c3、c4、c5为三相功率输
出的滤波电容,滤去影响电机噪音的高次谐波;c1、c2为电源vcc的滤波电容;rf为限流电阻,当rf上的压降超过
0.5v时,功率桥下侧功率管便封闭输出,从而停止给电动机三相绕组通电,起到保护功率管的作用;r1、r2、r3、
r5、r7以及三极管组成风机的运转、停止的控制电路,当con小于0.6v时,三极管截止,lb1690的{12}脚电
位上拉至5v,风机运转;当con为3~4v时,三极管导通,{12}脚电位便是r7、r5的风压电位2.5v左右,此
时,风机停止运转。
直流无刷电机的前景是宽广的,其更高层次的提升很大程度取决于控制技术的发展,相信各大芯片制造商会不断推出新产
品,加速直流无刷电机领域的延伸
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