一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路制造技术

技术编号:41672915 阅读:27 留言:0更新日期:2024-06-14 15:29
本技术涉及一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路,其特征是:包括:电机(1)、单端转差分电路(2)、差分还原电路(3)、电机控制电路(4),单端转差分电路(2)输入端与电机(1)的霍尔传感器输出端电连接,单端转差分电路(2)输出端通过差分还原电路(3)和电机控制电路(4)电连接,单端转差分电路(2)将霍尔传感器输出的单端、小电流信号,变成数字差分信号;在电机控制电路端,将单端转差分电路(2)的差分信号还原成MCU或电机控制芯片所需要的单端信号;它克服现有技术中存在的单端和小电流的信号造成霍尔信号容易被干扰的问题,具有可远距离传送(大于10米),并且具有简单实用的特点。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于无刷直流电机(包括永磁同步电机),特别是关于一种数字差分变换在电机霍尔电路中的应用,属于一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路它的位置传感器(霍尔传感器)输出信号与电机控制器之间的传输、变换。


技术介绍

1、bldc(无刷直流电机)和pmsm(永磁同步电机)的有传感器控制是基于转子的位置信息来进行的。电机控制器根据转子位置信息,控制3相桥的相应高边和低边mos管的开启或关断,控制电机三相绕组的电流的大小和流向,最终控制电机转动的快慢和方向,以实现电机的启动、停止、变向和变速控制等。如图1所示,转子位置信息通常采用3个按60°或120°间隔排列的霍尔传感器来获得。霍尔传感器通常采用单极霍尔传感器或双极锁存霍尔传感器,它们的输出通常采用mos管open-drain(漏极开路)的输出方式。在电机控制器侧通过上拉电阻至电源(3.3、5v或其它电压)即可得到转子的位置信息。在与3个霍尔传感器对应的转子位置上安装着n、s极交替、均匀分布的永磁铁;当转子上的永磁铁的s极接近霍尔传感器时,mos导通,通过上拉电阻输出状态为0;当转子上的永磁铁的n极接近霍尔传感器本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路,其特征是:包括:电机(1)、单端转差分电路(2)、差分还原电路(3)、电机控制电路(4),单端转差分电路(2)输入端与电机(1)的霍尔传感器(7)输出端电连接,单端转差分电路(2)输出端通过差分还原电路(3)和电机控制电路(4)电连接;所述的单端转差分电路(2)包括对霍尔传感器(7)漏极开路输出的上拉第一电阻(11)、滤波电容(12)、防浪涌的第一瞬态抑制器(13)、第二电阻(14)、差分线路驱动器(15)、第二瞬态抑制器(16)、第三电阻(17)、第四电阻(18);所述的霍尔传感器(7)的漏极地对有两路,一路是通过电容(12)到地,另一路是通...

【技术特征摘要】

1.一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路,其特征是:包括:电机(1)、单端转差分电路(2)、差分还原电路(3)、电机控制电路(4),单端转差分电路(2)输入端与电机(1)的霍尔传感器(7)输出端电连接,单端转差分电路(2)输出端通过差分还原电路(3)和电机控制电路(4)电连接;所述的单端转差分电路(2)包括对霍尔传感器(7)漏极开路输出的上拉第一电阻(11)、滤波电容(12)、防浪涌的第一瞬态抑制器(13)、第二电阻(14)、差分线路驱动器(15)、第二瞬态抑制器(16)、第三电阻(17)、第四电阻(18);所述的霍尔传感器(7)的漏极地对有两路,一路是通过电容(12)到地,另一路是通过第一瞬态抑制器(13)到地;mos管漏极经上拉第一电阻(11)上拉,霍尔传感器源极接地;漏极再经第二电阻(14)输入至差分线路驱动器(15),差分线路驱动器(15)得到数字差分对信号hallb-dp和hallb-dn分别由第三电阻(17)、第四电阻(18)输出;数字差分对信号hallb-dp和hallb-dn分别与第三电阻(17)和第四电阻(18)一端的电连接点到gnd地之间同时电连接有第二瞬态抑制器(16)。

2.根据权利要求1所述的一种具有高抗干扰能力的霍尔信号变换电路,其特征是:所述的差分还原电路(3)包括终端感应第五电阻(22)、第三瞬态抑制器(21)、第二滤波电容(23)、第三滤波电容(24)、第四滤波电容(25)、第六电阻(26)、第七电阻(27)、共模扼流圈(28)、差分线路接收器(29)、mcu或电机控制芯片(31);所述的单端转差分...

【专利技术属性】
技术研发人员:李安福蒋文斌武阳马振人林双才黄旭
申请(专利权)人:西安铁路信号有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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