集成智能——第1部分:EMI管理

作者:Krushal Shah

智能集成电机驱动器和无刷直流(BLDC)电机可以帮助电动汽车和一代汽车变得更具吸引力、更可行更可靠。

1所示为集成电机驱动器结合驱动电机所需的一切要素,如场效应晶体管(FET)、栅极驱动器和状态机。集成避免了电线从电子控制单元(ECU)到电机的布线距离过长,并具有更小印刷电路板(PCB)尺寸和更低整体系统成本的优点。

BLDC电机在汽车应用中提供的优势包括效率、紧凑的尺寸、更长的电机寿命和电池寿命、更安静的车内体验以及更好EMI性能

“图1:智能集成BLDC电机驱动器”
图1:智能集成BLDC电机驱动器

集成智能系列将描述BLDC电机的不同性能要求,以及什么因素使得TI集成电机驱动器智能化本篇博文将在汽车应用的BLDC系统中详细阐述EMI管理。

BLDC电机在10-100kHz范围内的高开关频率条件下驱动。在这种高频下,高dv/dt和寄生电感的组合会导致交换节点发生高频振铃。这种振铃会发出可能干扰车内其他部件的高频噪声。

如图2和图3所示调整外施电压的转换速率有助于减少振铃引起的干扰。在离散系统中,调节栅极驱动电阻会改变电压的转换速率。必须手动更改电阻值,并根据测试结果选择最佳值。手动改变电阻的过程很繁琐,需要PCB的多次迭代,这增加了整体尺寸和复杂性。

DRV10983-Q1集成驱动器,栅极电阻不可测量,不能更改,但这并不是一件坏事。例如,DRV10983-Q1中集成了转换速率控制;可以通过更改寄存器值来轻松更改此转换速率,从而加快EMI测试模块的整体运行速度。

“图2:在120V/μs的转换速率下,对DRV10983-Q1和BLDC电机进行EMI测量”
图2:在120V/μs的转换速率下,对DRV10983-Q1和BLDC电机进行EMI测量

“图3:以在35V/μs的转换速率下,对DRV10983-Q1和BLDC电机进行EMI测量”
图3:以在35V/μs的转换速率下,对DRV10983-Q1和BLDC电机进行EMI测量

改善EMI性能的另一种方法是通过改变脉冲宽度调制(PWM)开关频率。PWM开关频率对振铃有影响。在集成驱动器PWM频率可通过配置寄存器来更改。例如,DRV10983-Q1有两个频率(25kHz50kHz)可供选择。

用于降低EMI的一种常见技术是抖动主时钟频率。抖动通过在频谱两端扩展开,来降低峰值频率的振幅。

通过使用具有完全集成功能的电机驱动器,如压摆率控制、可变PWM开关频率和抖动,可以减少用于滤波的外部元件的数量。这可以节省系统成本、电路板空间,以及最重要的节省了找出排放源所需的时间重新设计电路板所费力。

在未来的博客中,我将讨论启动可靠性、初始位置检测、抗电压浪涌、电机在相反或相同方向旋转时的再同步、正弦换向和许多其他使电机驱动器变得智能的集成功能。

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