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Σ-Δ轉(zhuǎn)換用于電機(jī)控制

2019-10-30 10:04:26 236

【摘錄于EETOP,  來源:ADI  作者:Jens Sorensen

?-&型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號(hào)完整度和電氣隔離的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。 雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無法釋放這種技術(shù)的全部潛力。本文從應(yīng)用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能。

簡(jiǎn)介

在三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)中測(cè)量隔離相電流時(shí),有多種技術(shù)可供選擇。圖1顯示了三種常用方法:一是隔離傳感器(如霍爾效應(yīng)或電流互感器)結(jié)合一個(gè)放大器;二是電阻分流器結(jié)合一個(gè)隔離放大器;三是電阻分流器結(jié)合一個(gè)隔離Σ-Δ ADC。  

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通常,Σ-Δ ADC針對(duì)的是需要高信號(hào)質(zhì)量和電流隔離度的變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)和伺服應(yīng)用。隨ADC而來的還有解調(diào)和濾波,這些一般是由FIR濾波器(如三階sinc濾波器sinc3)處理。

Σ-Δ ADC具有最低的分辨率(1位),但通過過采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波和抽取,可以實(shí)現(xiàn)非常高的信號(hào)質(zhì)量。Σ-Δ ADC和sinc濾波器的原理已廣為人知且有據(jù)可查
采用Σ-Δ ADC,用戶可以自由選擇sinc濾波器延遲或輸出數(shù)據(jù)保真度。抽取率較高時(shí),延遲較長,但信號(hào)質(zhì)量較高;抽取率較低時(shí)則相反。這種靈活性對(duì)于電機(jī)控制算法設(shè)計(jì)十分有利。通常,算法的某些部分對(duì)延遲敏感,而對(duì)反饋精度較不敏感。其它部分適合在較低動(dòng)態(tài)特性和較高精度下工作,但對(duì)延遲較不敏感。舉個(gè)例子,考慮圖7 (a)所示的常規(guī)比例積分控制器(PI)。 4, 5 P部分和I部分采用相同的反饋信號(hào)工作,意味著該信號(hào)的動(dòng)態(tài)特性必須適合兩種控制路徑。不過,P路徑和I路徑可以分離,如圖7 (b)所示。由此還可以再前進(jìn)一小步,圖7 (c)顯示P路徑和I路徑分離,并且采用具有不同動(dòng)態(tài)特性的反饋信號(hào)工作。 
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P部分的任務(wù)是抑制快速負(fù)載變化和快速速度變化,但精度不是主要考慮。換言之,低抽取率和短延遲的sinc濾波器對(duì)P部分有利。I部分的任務(wù)是確保穩(wěn)態(tài)性能穩(wěn)定且精確,它要求高精度。因此,高抽取率和較長延遲的sinc濾波器對(duì)I部分有利。這就產(chǎn)生了圖8所示的實(shí)現(xiàn)方案。
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本文所述的概念已在ADI公司的一個(gè)400 V電機(jī)控制平臺(tái)上得到實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證。盡管缺少明確定義的采樣時(shí)刻,但Σ-Δ轉(zhuǎn)換可用來測(cè)量電機(jī)電流而不會(huì)有混疊效應(yīng)。本文所述技術(shù)可將sinc濾波器對(duì)PWM信號(hào)的脈沖響應(yīng)正確對(duì)齊。以PI控制器為例,本文說明可以調(diào)諧兩個(gè)并聯(lián)sinc濾波器來滿足控制算法的要求,從而改善帶寬和穩(wěn)態(tài)性能。

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