直流无刷电机的反电动势过零点检测装置及其方法、应用制造方法及图纸

技术编号:25230021 阅读:47 留言:0更新日期:2020-08-11 23:17
本发明专利技术公开了直流无刷电机的反电动势过零点检测装置及其方法、应用,所述反电动势过零点检测装置包括电机和反电动势过零点检测电路,所述电机的定子上缠绕电机绕组,所述电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接到驱动器上,还包括发电机绕组,所述发电机绕组与电机绕组缠绕在同一个定子上,且发电机绕组与电机绕组共用一个转子,所述发电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接在反电动势过零点检测电路上,经过反电动势过零点检测电路后,反电动势过零点信号接入控制芯片。本发明专利技术降低了反电动势受干扰和噪声带来的影响,提高了基于反电动势过零点获取电机转子位置方法的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
直流无刷电机的反电动势过零点检测装置及其方法、应用
本专利技术涉及直流无刷电机的控制
,具体涉及直流无刷电机的反电动势过零点检测装置及其方法、应用。
技术介绍
直流无刷电机通过电子换向方式替代有刷电机的机械换向。电子换向对电机转子的旋转角度是有要求的。直流无刷电机通常配备霍尔传感器或光电编码器等位置传感器来检测转子位置。但是在某些复杂环境下,如振动、高温、潮湿等环境因素,位置传感器会出现断线、脉冲信号丢失等故障,进而导致电机控制系统运行失败。因此,为了提高直流无刷电机的运行可靠性,无位置传感器的电机控制技术得到广泛研究。无位置传感器的直流无刷电机通常利用反电动势等物理参数来估计转子位置。反电动势是电机绕组在转子旋转过程中由磁感线切割产生的感应电动势,这实际上是发电机效应。电机绕组在定子上的缠绕示意图如图1所示。图中A、B和C共同组成了电机绕组,其一端以星型连接的方式接在一起,星型网络的中点称为中性点,另一端则分别从电机引出并连接到驱动器上。现有技术利用如图2所示的简化硬件电路原理图检测电机绕组感应到的反电动势,图2中低通滤波电路、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,包括电机和反电动势过零点检测电路,所述电机的定子上缠绕电机绕组,所述电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接到驱动器上,其特征在于,还包括发电机绕组,所述发电机绕组与电机绕组缠绕在同一个定子上,且发电机绕组与电机绕组共用一个转子,所述发电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接在反电动势过零点检测电路上,经过反电动势过零点检测电路后,反电动势过零点信号接入控制芯片。/n

【技术特征摘要】
1.直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,包括电机和反电动势过零点检测电路,所述电机的定子上缠绕电机绕组,所述电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接到驱动器上,其特征在于,还包括发电机绕组,所述发电机绕组与电机绕组缠绕在同一个定子上,且发电机绕组与电机绕组共用一个转子,所述发电机绕组一端以星型连接的方式接在一起,另一端从电机引出并连接在反电动势过零点检测电路上,经过反电动势过零点检测电路后,反电动势过零点信号接入控制芯片。


2.根据权利要求1所述的直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,其特征在于,所述发电机绕组与电机绕组的缠绕方式一致。


3.根据权利要求1或2所述的直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,其特征在于,所述发电机绕组与电机绕组的缠绕方式为:
并列一起缠绕、拧在一起缠绕、相互包裹缠绕或里外侧缠绕。


4.根据权利要求1所述的直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,其特征在于,所述发电机绕组的直径小于等于电机绕组的直径。


5.根据权利要求1所述的直流无刷电机的反电动势过零点检测装置,其特征在于,在控制芯片和反电动势过零点检测电路之间设...

【专利技术属性】
技术研发人员:李强黄小津李建刘广民陶继忠
申请(专利权)人:中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
类型:发明
国别省市:四川;51

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