电机

电机是一种将电能转化为机械能的设备,用于产生旋转运动或线性运动。电机的工作原理是基于电磁学原理,通过电流在磁场中的作用来实现运动。 电机是现代工程和科技的核心组成部分,它们在各种应用中发挥着重要作用,从驱动机械设备到提供动力和控制系统。随着技术的不断发展,电机的性能和效率也在不断提高,以满足不同领域的需求。

电动两轮车以其便捷、灵活、节能环保等优势,承载了大部分短途出行需求。随着智能技术的引进,电动两轮车在安全性、可靠性、舒适性、远程控制、数据传输等方面有更高升级需求。

电动两轮车主要由电机控制器、仪表盘、辅助电源、充电器及BMS等部件组成。为增加大量智能配置、提升产品竞争力,各电动两轮车厂商都积极寻求在性能、功耗、成本上更具优势的电机控制器主控芯片,以满足更精准电机运转控制、大功率控制、动力与传动效率提升等多种功能需求。

APM32F035电动两轮车电机控制器方案介绍

极海从续航、智能化、人性化、性价比等电动两轮车主要指标考虑,推出APM32F035电动两轮车控制器应用方案,并已实现量产。该应用方案具备霍尔捕获、自学习、刹车、倒车、巡航、挡位调速、防盗报警等功能,从控制电路、采样电路、驱动电路、通信电路等硬件设计,以及系统级开发生态等方面进行验证与测试,整个系统能很好地满足电动两轮车设计指标要求。

极海电动车两轮控制器应用方案,采用APM32F035电机控制专用MCU,支持有感FOC矢量控制策略,集成多路运放、比较器,极大地精简外围电路设计,降低外部干扰,同步实现高效率、低噪声。APM32F035作为本方案的主控芯片,负责母线电压、电流、HALL等信号采样,执行电机控制逻辑,并接收上层应用下发的控制指令及回传运行状态反馈等。

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APM32F035电动两轮车电机控制器应用方案实现框图

APM32F035通过挡位调速等方式下发相应的控制指令,同步对母线电压以及电机的相电流信号进行ADC采样,输入至MCU内部进行处理,并结合TMR2提供捕获到的霍尔信号结合内部算法计算获取实际运行角度,进而执行内部电机算法逻辑控制,随后通过Timer1输出3对互补的PWM信号至驱动芯片以及功率器件,进而驱动电机机运转,使电机更为高效、平稳、低噪声地运行。

2.pngAPM32F035电动两轮车电机控制开发板

APM32F035电动两轮车电机控制器方案特点:

■ FOC矢量控制,减少能耗,提高续航

■ 集成运放和比较器,降低BOM成本

■ 支持霍尔学习,绝对零度检测,60°/120°霍尔安装方式,节省开发步骤

■ 支持霍尔补偿,提升电机运行效率

■ 采用转矩控制,对于负载变化响应迅速,能够额定负载坡起

■ 电子刹车和E-ABS,行驶更安全

■ 支持显示屏串口和CAN通讯,满足高端应用需求

APM32F035电机控制专用MCU关键优势:

● 基于Arm® Cortex®-M0+内核,72MHz高主频

● Flash 64KB,SRAM 10KB,BootLoader 4KB

● M0CP 协处理器:硬件配置包括移位、32bit/32bit 除法器、开方、三角函数等,用更短运算时间实现更复杂运算

● 模拟外设:OP-AMP×4,COMP×2,12-bit ADC×1

● 数字外设:SPI×1,U(S)ART×2,I2C×1,CANx1,DMA

● 电机专用PWM:支持互补、刹车,可与M0CP联动


电机是一个需求空间大、增长快速、应用广泛的领域。极海围绕各类电机应用持续丰富产品组合,即将推出内置200V 6N-Gate Driver栅极驱动的APMSPIN32F020高集成32位FOC矢量控制MCU、内置200V双N沟道的GHD3440三相电机专用栅极驱动器,并推出相应贴合市场需求的应用方案。我们完善的电机控制开发生态与快速响应的本地化技术支持服务,可帮助用户加速产品上市时间并保持差异化竞争力。

来源:Geehy极海半导体

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7月21日,由AspenCore主办的2023全球MCU生态发展大会,在深圳罗湖君悦酒店如期举行。同期举办的电机驱动与控制分论坛是一场面向电机行业上下游的专业盛会,汇聚业内众多技术专家,共话产业技术新趋势与应用新机遇。

极海个人消费芯片事业部资深应用工程师王衍绪,在本次论坛中发表了题为《APM32电机控制专用MCU,助力无刷电机控制应用方案创新》的精彩演讲,从技术层面介绍了极海电机控制专用芯片的产品规格、功能特性、电机开发生态等,并与业界嘉宾共同探讨极海面向无刷电机热门技术应用,及可提供的创新解决方案与配套的软硬件开发工具和算法平台,帮助广大工程师更快了解极海电机控制产品线与量产级解决方案。

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会议同期,极海携APM32F035电机控制专用MCU新品精彩亮相,受到观众热切关注,纷纷来展台前驻足交流。现场还展示了APM32 工业级/车规级全系列 MCU,以及HUD抬头显示、通信电源、交流充电桩等热门应用方案。

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技术赋能,极海电机控制专用MCU助力产品创新

无刷电机凭借节能、体积小、转速快、噪音小等优点,在电机应用市场中的占比不断扩大。但研发设计无刷电机时,常常无法兼顾完备控制算法与较短时间内的高效启动运行。极海紧跟市场动向并保持技术创新,我们看到电机市场变化快速且剧烈,最明显的趋势在于专用且复杂的控制算法与低功耗应用的紧密结合。

在会上,王衍绪分享了极海在电机市场的产品线布局,包括电机控制专用MCU与栅极驱动器等产品。一款合适的电机控制专用MCU须为电机驱动带来更高的性能、更多的功能、更快的响应速度以及更精确的控制精度,极海APM32F035电机控制专用MCU新品,从CPU频率、ADC采样频率、电机专用PWM性能、丰富外设、硬件加速协处理器、集成度等特性出发,在硬件层面上解决电机控制的复杂度与高性价比。

具体来说,APM32F035是一款高性能32位FOC矢量控制MCU,集成高速ADC、运放、比较器、SPI、U(S)ART、CAN、温度传感器等丰富外设资源,能有效提升电机控制性能,降低产品运行成本。该电机控制专用MCU基于Arm® Cortex®-M0+内核,主频高达72MHz,Flash 64KB,SRAM 10KB,BootLoader 独立4KB(支持USART升级);内置M0CP协处理器,支持移位、32bit/32bit除法器、开方、SVPWM、三角函数等算法;采用电机专用PWM,实现互补、刹车功能,并可与M0CP联动;广泛应用于风机、水泵、电动工具、园林工具、电动两/三轮车等细分场景。

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面向电机市场,极海还将推出内置200V 6N-Gate Driver栅极驱动的APMSPIN32F020高集成32位FOC矢量控制MCU,以及内置200V双N沟道的GHD3440三相电机专用栅极驱动器,主要应用于除草机、电动两轮车、吸尘器、电钻等领域。

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量产级电机控制解决方案,在实战中释放更多价值

为契合行业结构升级,不断赋予电机新的功能属性,极海基于APM32F035电机控制专用MCU,开发了电动两轮车电机控制板、 强磁搅拌器、实验室离心机、燃气强排风机、管道换气扇、高压水泵、工业排气扇、高速吹风筒等新一代电机解决方案。

这些方案充分考虑整机系统的可靠性、续航、成本、运行速率、噪声、安全等升级要求,极具性价比,配备适用于电机控制应用的外设与内存,以及多种核心电机控制算法满足行业需求,助力用户释放更多应用价值。

领先的系统级生态服务能力,助力客户快速量产

极海具备完善的开发生态体系,提供灵活便捷、简单易用、丰富多样的软硬件开发工具,为广大工程师提供出色使用体验并快速实现量产。极海电机控制生态平台从应用层、中间层、器件层、硬件层、资深电机团体上提供全面的生态支持,包括客户支持、高低压通用电机平台、细分领域专用硬件、底层寄存器SDK、电机专用运算、多种算法选择、多种控制方式接入、以及全面的保护机制。

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随着电机行业智能升级与产品迭代焕新,极海将继续开发并推出功能强大、质量可靠的电机芯片,满足用户功能差异化开发需求。除了提供MCU性能支持与多维度的量产参考方案,极海通过完善的开发工具配套如硬件平台、软件例程、调试工具,提供全面的技术支持服务,同时遍布全国的销售团队与经验丰富的FAE、AE团队为客户带来周到及时的开发支持。

来源:Geehy极海半导体

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围观 40

电机控制产品应用范围十分宽泛,包括工业自动化、智能制造、机器人、智能家居、消费电子等。随着电机性能与需求的不断升级,对于如何提升整机效率、减少体积等产品应用要求也越来越高。作为电机控制核心的MCU,其技术的发展也推动了电机控制以更低成本、更高能效实现迭代焕新。

在2023年7月11日-13日的慕尼黑上海电子展上,作为领先的32位工业级/车规级微控制器供应商,极海紧跟行业应用需求,在智慧家庭展区展出了APM32F035系列电机控制专用MCU新品,以及高速吹风筒、手持电钻、实验室离心机、燃气强排风扇、强磁搅拌器、管道换气扇等多款量产级电机控制解决方案。极海欢迎您的到来,与现场工程师一起探索电机控制开发新体验。

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APM32F035系列电机控制专用MCU

领先的系统级生态服务能力

助力客户快速量产

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极海即将上新的高性能、低功耗产品APM32F035系列电机控制专用芯片,是一款32位 FOC矢量控制MCU,集成高速 ADC、运放、比较器、SPI、UART及 CAN 等丰富外设资源,能有效提升电机控制性能,降低产品运行成本。

APM32F035基于Arm® Cortex®-M0+内核,主频高达72MHz,Flash 64KB,SRAM 10KB,BootLoader 独立 4KB;内置M0CP协处理器,支持移位、32bit/32bit除法 、开方、三角函数 等功能;集成电机专用PWM,支持互补、刹车功能,同时可与M0CP联动。APM32F035广泛应用于风机、水泵、电动工具、园林工具、电动两/三轮车等细分场景。

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极海为您提供量产级电机控制解决方案

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行业结构升级,不断赋予电机新的功能属性。极海基于APM32F035开发的新一代电机解决方案,极具性价比,配备适用于电机控制应用的外设与内存,多种核心电机控制算法满足行业需求。此外,极海电机控制生态平台提供应用层、中间层、器件层、硬件层的技术支持服务,方便用户设计与开发。

1、APM32F035高压水泵

方案特点:

●  采用无感FOC矢量控制,高效率,低噪声

●  集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰

●  可支持恒功率控制,保证水流量稳定

●  高控制带宽,适应各种负载场景,流量波动小

●  具备离水保护、过/欠压、软件过流、硬件过流、IPM温

●  度过高等保护功能,安全可靠

2、APM32F035工业排气扇

方案热点:

●  采用FOC矢量控制,高效率,低噪音

●  集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰

●  50rpm~450rpm全转速运行平稳

●  支持初始位置定位,启动成功率达100%

●  支持隔离USB、串口通讯

●  具备输入过欠压保护、软硬件过流保护、缺相保护、IPM温度异常保护,确保风机运行安全

3、APM32F035高压高速风筒

方案特点:

●  采用无感FOC矢量控制,高达100000RPM转速,噪音小,能耗低

●  使用芯片内部集成运放和比较器,减少外围电路,提高应用集成度

●  启动成功率100%,启动时间短,1S内即可达到额定转速

●  出风温度控制精准,可以避免温度过高

●  2档调速,可以冷风速干,夏季使用舒适

4、APM32F035强磁搅拌器

方案特点:

●  采用霍尔FOC矢量控制,显著降低运行噪声

●  集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰

●  霍尔自学习及角度补偿功能,实现绝对零度控制,显著提升电机运行效率

●  启动无反转,无级调速,全转速运行稳定并支持超低频率0.83Hz运行

●  故障指示、正反转自由切换、软硬件调速

●  输入过欠压保护、软硬件过流保护、缺相保护、堵转保护、霍尔异常检测等保护功能

5、APM32F035实验室离心机

方案特点:

●  采用霍尔FOC矢量控制,显著降低运行噪声

●  集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰

●  霍尔自学习及角度补偿功能,实现绝对零度控制,显著提升电机运行效率

●  启动无反转、50rpm~15000rpm全转速运行平稳及超高减速控制,适用于各种混合液分离

●  故障指示、正反转自由切换、软硬件调速

●  输入过欠压保护、软硬件过流保护、缺相保护、堵转保护、霍尔异常检测等保护功能

极海致力于为电机应用提供高效解决方案,同时提供全面的技术支持响应用户的开发需求。

APM32F035系列电机控制专用MCU,配备高低压电机通用评估板以及电机控制通用开发平台,完善的软硬件工具支持,可帮助工程师简化产品开发,加速算法移植与测试。

来源:Geehy极海半导体

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4月19日灵动股份受邀参加了《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》,并在会上向行业输送了一款极具竞争力的电机专用MCU——MM32SPIN0230系列。

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技术研讨会汇报现场

随着现代生活的智能化程度不断提高,电机及控制相关的产品在现代生活中无处不在。据调研机构Statista的数据,全球智能家电的市场规模将从2022年的442.5亿美元成长到2026年的765.6亿美元。在国家构建内循环的大背景下,国内智能家电领域,尤其是电机控制的MCU产品,长期被国际大厂垄断,留给国产替代化的市场和空间巨大。公司作为一家本土32位MCU厂商,目前已专门设立了电机事业部,将致力于打造本土电机专用MCU及周边软硬件生态产品。本次研讨会,公司也释放了第二代电机专用MCU产品的全新规划。

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MM32的第二代SPIN家族Roadmap

本次发布的MM32SPIN0230定位于单电机控制,主要针对高速吹风筒、冰箱压缩机、电动工具、风扇、静音吊扇、微型水泵、玩具类电调等应用市场。MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。同时发布的两款SOC产品,MM32SPIN030C和MM32SPIN080C内部更是集成了PN预驱、NN预驱、LDO等,使得应用者可以大幅度精简板级器件。

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MM32SPIN0230的资源配置

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MM32SPIN0230的特色资源

公司以“为客户提供易用的MCU”为使命,非常重视MCU生态的建设,新品MM32SPIN0230发布即配套有一套平台化的电机算法库,以及便捷的电机本体调机软件,提供众多热门电机应用的参考软硬件设计,相信大家上手一定更加容易。

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MM32SPIN0230的控制算法调机生态

本次发布的MM32SPIN0230最低放价不到0.2美金。

来源:灵动MM32MCU

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BLDC控制概要

无刷直流(BLDC)电机是一种普及的电机类型,目前应用在家电,医疗,工业自动化设备和仪器等行业中。无论是日常设备或较复杂的机器常会使用到无刷直流电机(BLDC),才能将电能转换为旋转运动。两者原理类似, 但BLDC需要一个复杂的控制器来将直流电元转换为三相交流电源, 而有刷可以通过直流电压轻松控制。

BLDC 相对于传统有刷电机,使用电子换相代替了电刷换相,它有许多优点,其中包括:更宽的转速范围、更低的噪音、更快的动态相应、更高的效率。此外,由于输出转矩与电机体积之比更高,可以使用于更小空间和更轻重量的应用需求。再者,BLDC需要的维护也较少,因此和有刷直流电机相比寿命较长,与同等的有刷直流电机相比拥有更大的输出功率。因此在过去几十年中, BLDC马达也越来越受欢迎,且已在许多应用中取代有刷直流电机. (详见下表比较)

无刷直流电机(BLDC)和有刷电机之比较

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无刷直流电机(BLDC / BLDCM: Brushless Direct Current Motor)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器。


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BLDC分有感和无感(sensorless),在驱动方式上分方波和弦波控制。在采用通用MCU的方案中,需要一条条指令去实现方波/弦波的控制,开发周期长,也占用了MCU大量的效能。笙泉电机MCU方案只需简单的寄存器指令,即可实现完整且有效率的电机方波/弦波控制,轻松简单的解决了上述问题。

BLDC相关应用

笙泉科技推出的MDRHx系列包含MDRH05/ MDRH40 / MDRH A0,是高度集成的电机驱动控制器。该系统由无刷直流电机MCU和40~100V三相门驱动器组成,适用于直流40V或100V以下电机系统,其相关应用例如: 家用风机水泵、电信风机、伺服风机/离心风机、低压立扇、吸顶扇、空气净化器、低压空调排水泵、低压热水器强排、扫地机器人、电动工具 …等。

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笙泉电机MCU作用于BLDC

MDRHx有感系列:内含8051内核MCU、MOC (Motor Controller:电机控制)、支持霍尔组件和霍尔IC、支持闭环速度控制。内建8K Flash/256B IRAM/256B XRAM、UART、8-ch ADC、PWM捕获、OCP(过流保护)。包括不含电源驱动与整合前驱(Gate-driver)的整合型方案,可满足完整高/中/低压型应用需求。

MDRH05:不含前驱

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MDRH40:含40V P/N前驱


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MDRHA0:含100V N/N前驱,5V LDO


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笙泉BLDC MCU系列規格表:


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来源:megawin笙泉科技

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来源 | 输送派

关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。

电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。

MCU技术的最新进展使得电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。低成本无刷直流电机控制MCU与经常应用在电机控制中的有刷电机相比,MCU控制的无刷直流(BLDC)电机消除了刷子磨损和弧形机构,这样电机的寿命本质上仅仅受限于轴承的寿命。此外,基于MCU的BLDC电机系统的优势还包括高效率、高转矩-惯量比、更高的速度性能、低噪声、更好的热效率和低EMI特性。

利用专门设计用于电机控制的大批量生产的8位MCU是一种解决数字电机控制问题的非常低成本方法。由于具有高达10MIPS的性能和运动控制专用硬件(包括中心准直的14位PWM、一个运动反馈模块以及一个高速ADC),以前需要很贵处理器的应用现在可以使用低成本的8位MCU解决。

某些MCU里的三相PWM控制,如PIC18F4431,可以用硬件提供一个BLDC的所有三项控制,尽量减少必须开发和调试的软件。高达8个可用的PWM通道,通常只需要6个来驱动三相电机。因此,剩下的两个通道可以用作其他功能,而不需要额外的器件。作为MCU的主要部分的带积分编码器接口的运动反馈模块减少了器件数量和系统成本。  

具有采样率为每秒200K的ADC的MCU可提供闭环控制所必要的速度。两个不同通道的同时采用使得对电压和电流同时采样成为可能。在测量闭环电机控制中后端电动势(EMF)时需要这样的快速转换,在上升或下降沿使ADC与PWM同步的能力使切换噪声最小化。总之,这些模块使得不需要外部电机控制器件,如高速ADC和位置编码器。  

在很多电机控制应用中,故障安全操作(fail-safe operaTIon)非常重要。带有故障安全时钟监视器(一个内部RC振荡器,可以在晶振产生故障的时候用作备用时钟)的MCU使设计工程师可以用能提供高可靠性的数字控制。像在PWM上的可编程停滞时间(deadTIme)延时使切换噪声最小化,可以减少数周的开发时间,并满足关键的程序最终期限要求以使新产品得以面市。在所有的情况下,带有可靠闪存的MCU提供快速面市的可能,以及在安装之前或在使用中根据要求变化来调整的灵活性。市场推动因素及解决方案家用电子设备中的电子电机控制要求、工业和汽车市场促进了对具有先进的电机控制外设的MCU的需求。

在家电市场部分,需要性能提高的电机控制来满足政府规划标准,例如美国的环境保护机构的能源之星计划,该计划促进厂商推出高效能家电。洗衣机是高性能电机控制的一个重要的领域。直接驱动的洗衣机消除了电机轴与洗衣机搅动器之间的传动带,允许不同的速度和搅动器模式。一个生产商的完全重新设计的洗衣机与传统的洗衣机相比较,减少消耗38%的电量和17%的水。电机控制MCU根据洗衣量和类型调整电机的功率。然而,家电用户依然对最初的购买价格很敏感,因此生产商必须不断降低它们的开发和生产成本,以使更先进的电器能为更多的消费者所接受。

在家电中,专门为低成本电机控制应用设计的8位MCU集成了能尽量减少额外器件的功能。在电路板上的电机PWM、故障安全时钟监视器和高可靠的闪存条件下,最新的MCU简化了家电电机控制的设计,能实现低成本目标。  

在工业应用中,电力成本和装配操作的停工时间会降低厂商的收益。关于电机性能提升的控制如何直接影响效率和收益的一个工业例子就是:将一个工业抽水机中的阀用一个带有基于MCU的可变速(VSD)系统替换。对于抽水机或风扇,功耗与轴的速度立方根成正比,当轴速度降低10%,流量降低10%,功耗降低27%。如果速度降低20%,功耗降低49%。通过使用MCU可变速电机控制,而不是恒速电机阀来减少流量,已经证明对于工业应用中的离心抽水机、风扇和吹风机来说可以得到25-40%的能量节省。

工业应用的效益是明显的,使用MCU驱动的变速电机控制依赖于其他因素,例如灵活性和可靠性——这些因素能避免故障或检修带来的停工。带有闪存和EEPROM的MCU提供能通过可再编程特性,在当需要升级或控制程序要求改变的时候来解决工业用户要求的灵活性。带16KB闪存和256B EEPROM的MCU在8位MCU中提供了足够的存储器来处理在工业环境中可能需要的很多改变。同样重要的是,Microchip公司的闪存采用的PMOS电子可擦除的单元处理技术一般具有数据存储单元能承受1百万次擦/写循环,数据可以保持超过40年的性能。已有的汽车电机应用包括采用电机来打开和关闭车窗和车门,以及定位车座。由于这些应用的使用频率很低,因此对低效率并不敏感,但利用率高的应用,例如乘客温度环境控制和引擎箱的风扇,则不断地消耗汽车有限的电能。电机控制MCU使得环境控制扇只以一个能保持舒适温度的速度运转,这样使噪声最小化,并减少功率消耗。

在很多情况下,电机控制MCU必须使用控制区域网络(CAN)或本地互连网络(LAN)来连接到汽车网络。对于车体电子,现在使用低成本LIN协议来减少整体系统成本。在一些MCU系列中,可以发现一个支持LIN1.2的USART模块,同时提供在起始位的自动唤醒和波特检测(baud detect)。

随着控制算法在所有细分市场变得越来越复杂,数字电机控制器的性能从MCU上升到DSP层次。数字信号控制器(DSC)带来了更高的性能和价格可接受的、对设计工程师友好的、MCU技术用作更成熟的电机控制设计,包括那些具有向量控制的应用。DSC工作速度高达30MIPS,带有高达144KB的闪存和电机控制专用的集成外设实现了更先进的、新的电机控制应用。采用基于DSP和DSC的电子电机控制,家电产业控制和汽车不仅工作效率更高、提供更多功能,而且价格更容易接受。

电动工具类应用从交流(AC)电机向无刷直流电机(BLDC)转移,例如电钻头、电锯和割草机等产品。通常,为专业人员和消费者开发电动工具的这类客户并不具备电机控制软件知识,因此,他们依靠MCU供应商来提供电机控制固件。我们也看到了对更高性能电机控制的更多新需求,如用于无人驾驶直升机和电扇等新兴使用案例的正弦波(Sine Wave)控制和磁场定向控制(FOC)。MCU的技术进展定会给电机的节能带来新的可能性。

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