“本文介紹了使用高電壓GreenPAK的一個特定示例,描述了針對特定電機和電池組的集成設計定制方法。這是一種非常靈活的電機控制解決方案,采用可配置的內部邏輯,可滿足設計人員的需求。而且將電機驅動器集成進GreenPAK中,可以將整個電路放入很小的物理空間。
本文介紹了一種集成的智能鎖電機驅動器設計方案,具有動態過流檢測功能,可以適應供電電壓和負載的變化。
大多數智能鎖目前都采用電池供電,電池壽命通常約為6個月,最長可達一年。電池壽命的長短取決于所使用的無線技術(Wi-Fi、藍牙、ZigBee)以及智能鎖鎖定和解鎖的頻率。
在本設計示例中,電機由四節AA電池供電。
智能鎖制造商采用各種機制來檢測鎖舌打開或關閉的完成情況:如限位開關、固定在軸上的加速度計、霍爾傳感器和固定在齒輪上的磁鐵等。除電機驅動器IC外,它們都需要相關外部組件。
有一種鎖舌位置檢測方案不需要額外組件,它可以測量電機電流,當鎖舌鎖定時關閉電機,同時電機電流上升到預定閾值(參見圖1)。不過該方案必須根據特定的供電電壓(通常是充滿電的電池)來確定閾值。
圖1:電機電流波形
可以對該設計進行一些改進,測量每個電機的均方根(RMS)電流,并設置不同的電流水平,以補償對比電池電壓(參見圖2)。本文將介紹采用這種設計方法時如何配置高壓GreenPAK IC。
圖2:帶補償的電機電流波形
操作步驟及工作原理
1. 工作原理
該設計的操作共分為三個部分,如圖3所示:
電機失速檢查:啟動電機100 ms后,如果電機電流過高,驅動器將關閉機械裝置并測量電機電流。
電流水平設置:電流CMP Vref取決于電機電流(設置為高于測量值)。
過流等待:如果在此期間電機電流大于設定值,電機則將關閉。
圖3: 設計操作
2. HV GreenPAK設計
圖4:HV GreenPAK設計
電流CMP的注冊表文件(RegFile)用于測量電機電流。它有16個值,從高到低切換(請參見圖5)。
圖5:注冊表文件數據
250 ms之后,將注冊表文件切換兩個值以設置一個新的電流水平,如圖6所示。當電機電流增加到該新的電流水平時,電機關閉(請參見圖7)。
圖6:使用注冊表文件
圖7:電機關閉操作
對于不同的供電電壓和負載,電機電流將不同。電機電流越高,“電機關閉水平”也越高。
應用電路
圖8:典型應用電路圖
PIN#2電機開啟–上升沿啟動電機。
PIN#3電機方向–電機方向旋轉:高電平–正向旋轉,低電平–反向旋轉。
VDD范圍:2.3 V 至5.5V。
VDD2范圍:3.6 V 至 6.0V。
電機測試
表1:電機參數
當電源電壓為6.0 V時,電機啟動電流約為2 A,200 mS后下降至標稱值,該值取決于電源電壓(見圖9至12)。
圖9:3.6 V電源電壓時的電機啟動電流波形
圖10:3.6 V電源電壓時的電機空載電流
圖11:6.0 V電源電壓時的電機啟動電流波形
圖12:6.0 V電源電壓時的電機空載電流
運行波形的設計
正常操作
電源電壓:6.0V。
電機RMS電流:170 mA。
電機關閉電流:620 mA。
圖13:6.0 V電源電壓時的電機空載電流
電源電壓:3.6V。
電機RMS電流:127 mA。
電機關閉電流:460 mA。
圖14:3.6 V電源電壓時的電機空載電流
電源電壓:3.0V。
電機RMS電流:310 mA。
電機關閉電流:670 mA。
圖15:3.0 V電源電壓時的電機負載電流
啟動時電機失速
電機失速檢測時間為100毫秒。如果啟動后的100毫秒內電機電流過高,則電機將自動關閉。
圖16:3.6 V至6.0 V電源電壓時的失速電機電流
結論
本文介紹了使用高電壓GreenPAK的一個特定示例,描述了針對特定電機和電池組的集成設計定制方法。這是一種非常靈活的電機控制解決方案,采用可配置的內部邏輯,可滿足設計人員的需求。而且將電機驅動器集成進GreenPAK中,可以將整個電路放入很小的物理空間。
設計人員可以根據電機電流或電源電壓的變化調整電路。GreenPAK還允許設計恒流和恒壓電機驅動器,并提供嵌入式保護功能,如過流保護、欠壓保護和過溫保護等。
(參考原文:Integrated Smart Lock Motor Driver with Dynamic Overcurrent Detection)
https://www.powerelectronicsnews.com/integrated-smart-lock-motor-driver-with-dynamic-overcurrent-detection/
責任編輯:xj
原文標題:集成動態過流檢測的智能鎖電機驅動器設計方案
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