& u% B* ~ |( Z1 c! @关于风机控制的应用,文中信息不尽完善,更多信息可电联:陈工,13802556458 ) C E+ B! X# T) z无刷直流风机的基本原理2 o' I& \/ y" O, j4 ~+ e1 L( B, a
由于无刷直流风机是基本的无刷直流电机的变体,因此所有无刷直流电机的基本原理对其都适用。Microchip的有些应用笔记中涉及到了无刷直流电机的基本原理,这些应用笔记的列表在该文档的参考文献部分给出。 8 g) C/ [4 o, u" l在无刷风机中,电枢是静止的,旋转的是永磁体,如图1所示。该永磁体呈环状,风机叶片附于其上。许多风机都在环形磁铁中使用4个磁极;不过,可以通过增加磁极数目来获得功率更大的风机。/ m) [' B( R i. d
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" J" K0 E1 u8 _) n! m5 F; q$ d 最后,电枢绕组型式可能会有所不同。一台两相风机具有两个可以分别通电的独立绕组。这两个绕组一直在通电,具有相同的电流流向。还有一种单相系统,其只有一个绕组在持续通电,但电流方向会反向。 ) P1 i1 ]# I4 q$ c两相法所需成本较低,且每相只需一个MOSFET器件。然而,在任一特定时刻,其电枢绕组只有一半得到利用,因此,它不适合于功率较高的应用。而单相法,其电枢上的各个绕组同时通电,因此它更适合于功率较高的应用。然而,这种方法共需4个MOSFET器件。# U- b4 [. t% N) t, {; a9 E7 R
风机可以通过霍尔传感器来决定对哪一相通电(或采取何种方式给各相通电)。这些传感器能够检测到环形磁铁的磁极位置,为确定电枢绕组的通电方式提供必要的信息。这些传感器将在以下各节中详细介绍。/ R# d' M. \, ] l+ E/ d+ c
图2显示了一个通用的风机控制器的框图。 与该结构图中的各个模块相关的软件与硬件技术将在以下各节中详细介绍。 0 |2 }3 j1 U& K t: `
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, X4 c, C6 x( U4 T2 L' d位置检测 & Y+ H0 Z: R* c( D) c2 V/ ^% D' b
位置检测器件有两种类型:霍尔元件和霍尔效应传感器。选用其中任何一种都可以。 ; ~7 V, A( w0 g& w" C6 G7 t
霍尔元件与霍尔效应传感器的对比 " k2 s7 {1 r$ u# j
霍尔元件这个术语用来描述那种能够产生与磁场强度相对应的模拟差分电压的器件。 * ]$ ]: h& z/ P, a, e4 r6 g 霍尔元件的输出是一个相对较小的模拟差分电压。 % Q5 M+ X/ c8 \ v6 E 图3显示了当采用旋转环形磁铁时,由霍尔元件产生的输出波形。 4 b" ~: V- L6 c) W* @! G