50V 3-Phase BLDC Motor Driver

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ito ay isa pang maraming nalalaman 3-phase na aparato ng driver sa anyo ng IC L6235 mula sa ST Microelectronics ay nagbibigay-daan sa iyo upang magmaneho ng isang 50V 3-phase BLDC motor na may matinding kahusayan. Kasama rin sa maliit na tilad ang lahat ng kinakailangang mga tampok sa proteksyon na built-in, kasama ang isang madaling upang mai-configure ang panlabas na yugto ng pagkontrol ng bilis.

Paano gumagana ang IC L6235 BLDC Driver

Ang IC L6235 ay isang naka-embed na DMOS 3-phase na driver ng motor na may isang integrated over-kasalukuyang proteksyon. Idinisenyo sa teknolohiyang BCD, ang aparato ay nagtatanim ng mga benepisyo ng nakahiwalay na DMOS power transistors na may CMOS, at may mga bipolar circuit sa loob ng parehong aparato.



Isinasama ng mga chips ang lahat ng kinakailangang circuitry para mabisang pagmamaneho ng isang 3-phase na BLDC motor, tulad ng ipinaliwanag sa ibaba:

Isang tulay na 3-phase DMOS, isang pare-parehong off-time na PWM kasalukuyang kontrolado at ang pag-decode ng lohika para sa solong natapos na mga sensor ng hall para sa pagbuo ng mahahalagang pagkakasunud-sunod ng yugto ng degree na 120 degree para sa yugto ng kuryente.



Na patungkol sa built-in na mga proteksyon ang L6235 aparato ay nag-aalok ng isang hindi dissipative sa kasalukuyang proteksyon sa mga high-side MOSFET na kuryente, proteksyon laban sa ESD, at isang awtomatikong pag-shutdown ng thermal kung sakaling mag-init ang aparato sa itaas ng na-rate na halaga.

50V BLDC Driver Circuit Diagram

Ang isang tipikal na L6235 50V 3-phase BLDC motor driver circuit application ay maaaring masaksihan sa itaas, na mukhang prangka sa mga pamamaraan ng pagpapatupad nito.

Kailangan mo lamang i-hook up ang ipinakitang mga elemento sa lugar at gamitin ang disenyo upang mapatakbo ang anumang BLDC motor na may mga sensor na na-rate sa loob ng 8V hanggang 50V sa rate ng 3 amps.

Mga Detalye ng Pinout

Ang pagpapaandar ng pinout para sa tinukoy na circuit ay maaaring pag-aralan mula sa sumusunod na data:

Pin # 6, 7, 18, 19 = (GND) Ito ang mga terminal ng Ground ng IC.

Pin # 8 = (TACHO) Ito ay itinalaga bilang bukas na output ng alisan ng tubig Frequency-to-boltahe bukas na output ng alisan ng tubig. narito ang bawat solong pulso mula sa pin H1 ay dimensyonado sa anyo ng isang nakapirming at naaayos na haba ng pulso.

Pin # 9 = (RCPULSE) Ay naka-configure tulad ng isang parallel RC network na nakakabit sa pagitan ng pin na ito at ng lupa, na inaayos ang panahon ng monostable pulso na responsable para sa converter ng dalas-sa-boltahe .

Pin # 10 = (SENSEB) Ang pin na ito ay dapat na konektado kasama ng pin SENSEA sa power ground sa pamamagitan ng isang sensing power resistor. Dito kailangan ding maiugnay ang inverting input ng sense comparator.

Pin # 11 = (FWD / REV) Maaaring magamit ang pinout na ito pagbabago ng paikot direksyon ng motor na BLDC. Ang isang mataas na antas ng lohika sa pinout na ito ay magdudulot ng isang paggalaw ng pasulong habang, isang antas ng LOW logic ay magpapahintulot sa BLDc motor na paikutin sa kabaligtaran na direksyon. Para sa pagpapagana ng isang nakapirming direksyon pakanan o anticlockwise, ang pinout na ito ay maaaring naaangkop na winakasan sa isang + 5V o sa ground line ..

Pin # 12 = (EN) Ang isang mababang signal ng lohika ay papatayin ang lahat ng mga panloob na kapangyarihan MOSFET at itigil ang BLDC motor. Kung sakaling ang pinout na ito ay inilaan upang hindi magamit, dapat itong wakasan sa +5 V supply rail.

Pin # 13 = (VREF). Maaari mong makita ang isang opamp naka-configure sa pinout na ito. Ang pag-input ng Vref ng opamp na konektado sa pinout na ito ay maaaring pakainin ng isang linearly adjustable 0 hanggang 7V para sa pagbabago ng bilis ng BLDC motor mula 0 hanggang max. Kung hindi ginamit siguraduhin na ikonekta ang pinout na ito sa GND.

Pin # 14 = (BRAKE) Ang isang mababang antas ng lohika sa pinout na ito ay lilipat SA lahat ng mga highside Power MOSFET, agad na ipinatutupad ang pagpapaandar ng preno / ihinto. Kung sakaling hindi nagamit, ang pinout na ito ay maaaring hawakan na konektado sa +5 V.

Pin # 15 = (VBOOT) Ito lamang ang input pinout para sa boltahe ng bootstrap na kinakailangan para sa pagmamaneho sa itaas na Power MOSFETs. Ikonekta lamang ang mga bahagi tulad ng ipinahiwatig

Pin # 5, 21, 16 = (3-phase OUT sa BLDC motor) Output ng kuryente na kumokonekta sa BLDC motor at pinapagana ang motor.

Pin # 17 = (VSB) Ikonekta lamang ito tulad ng ipinakita sa diagram. Pin # 20 = (VSA) Parehas sa itaas, kailangang iugnay ang eb tulad ng ibinigay sa diagram.

Pin # 22 = (VCP) Ito ang output mula sa internal oscillator ng pump charge, ikonekta ang mga bahagi tulad ng ipinakita sa diagram.

Ang pin # 1, 23, 24 = 3-Phase sunud-sunod na signal mula sa BLDC solong natapos na sensor ng Hall ay maaaring mai-configure sa mga pinout na ito, kung ang Ang BLDC ay isang walang sensor , maaari mong pakainin ang isang panlabas na 3-phase na 120 degree input ng apar sa mga pinout na ito sa antas na + 5V.

Listahan ng Mga Bahagi para sa nabanggit sa itaas na 50V 3-phase BLDC motor driver circuit

  • C1 = 100 µF
  • C2 = 100 nF
  • C3 = 220 nF
  • CBOOT = 220 nF
  • COFF = 1 nF
  • CPUL = 10 nF
  • CREF1 = 33 nF
  • CREF2 = 100 nF
  • CEN = 5.6 nF
  • CP = 10 nF
  • D1 = 1N4148
  • D2 = 1N4148
  • R1 = 5.6 K
  • R2 = 1.8 K
  • R3 = 4.7 K
  • R4 = 1 M
  • RDD = 1 K
  • REN = 100 K
  • RP = 100
  • RSENSE = 0.3
  • ROFF = 33 K
  • RPUL 47 K
  • RH1, RH2, RH3 = 10 K

Para sa higit pang mga detalye maaari kang sumangguni sa sumusunod na datasheet mula sa ST




Nakaraan: 120 Watt Amplifier Circuit gamit ang TDA 2030 IC Susunod: BLDC Ceiling Fan Circuit para sa Pag-save ng Lakas