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TC9242的工作原理

发布时间:2008/10/27 0:00:00 访问次数:784

  如图1所示,tc9242采用用两个8bit dac(数字/模拟转换器)分别作为f/v和p/v变换。从引脚6(fgin)输人电机的位置信号,经过tc9242从引脚8afc(自动频率控制端)输出的是第一个dac将数字量的频率差变换为模拟量的信号。从引脚7apc(自动相位控制端)输出的是 fg(是pg的2分频信号)和fs(从同步时钟信号分频得到)相位比较得到相位差,经过另一个dac转换的输出电压信号。在使用时,引脚7和引脚8连接至加法运算放大器,进行信号混合,控制电机的功率开关管。当引脚6fgin,反馈频率变化时,即电机转速不稳定时,afc和apc输出变化如下:

  1)fgin在锁定范围以下时,afc和apc为高电平(h);

  2)fgin在锁定范围以上时,afc和apc为低电平(l);

  3)fgin,在锁定范围之内时,afc线性输出,afc随着转速信号fgin的增大而减小。

  apc输出锯齿波形,当反馈转速信号fgin,小于设定频率信号fo时,apc输出斜率为正的锯齿波,如图2所示;当反馈转速信号fgin大于设定频率信号fo,apc输出斜率为负的锯齿波,如图2所示。图3给出了整个过程中f/v和p/v变换的输出特性,从中可知,锁相后,afc和apc均为直流电压,并接近2.5v。

  晶体振荡器频率fx的计算公式为:fx=128knoan/60,式中:k为分频系数,可选20或27;n为分频系数,可选3、4或5;a为每转脉冲数(对应于换相信号,即极对数p,本节介绍的永磁无刷直流电机的极对数a=4);no为锁定转速(r/min)。

fgin<fo时apc输出

  图1 fgin<fo时apc输出

  图2 fgin>fo时apc输出

  图3 f/v变换和p/v变换

  对于有位置传感器高速电 afc机来说,若no=30000r/min,若取的分频系数均最小,既k=20,n=3,a=4,则晶体振荡器频率为fx=128×20×30000×3×4=15.36mhz,其速度反馈输人信号,也即霍尔信号频率最大为30000×4/60=2000hz,显然它们均满足tc9242的工作条件。因此,对于有位置传感器的永磁无刷直流电机来说,可直接把霍尔信号输人给tc9242的速度反馈端fgin

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  如图1所示,tc9242采用用两个8bit dac(数字/模拟转换器)分别作为f/v和p/v变换。从引脚6(fgin)输人电机的位置信号,经过tc9242从引脚8afc(自动频率控制端)输出的是第一个dac将数字量的频率差变换为模拟量的信号。从引脚7apc(自动相位控制端)输出的是 fg(是pg的2分频信号)和fs(从同步时钟信号分频得到)相位比较得到相位差,经过另一个dac转换的输出电压信号。在使用时,引脚7和引脚8连接至加法运算放大器,进行信号混合,控制电机的功率开关管。当引脚6fgin,反馈频率变化时,即电机转速不稳定时,afc和apc输出变化如下:

  1)fgin在锁定范围以下时,afc和apc为高电平(h);

  2)fgin在锁定范围以上时,afc和apc为低电平(l);

  3)fgin,在锁定范围之内时,afc线性输出,afc随着转速信号fgin的增大而减小。

  apc输出锯齿波形,当反馈转速信号fgin,小于设定频率信号fo时,apc输出斜率为正的锯齿波,如图2所示;当反馈转速信号fgin大于设定频率信号fo,apc输出斜率为负的锯齿波,如图2所示。图3给出了整个过程中f/v和p/v变换的输出特性,从中可知,锁相后,afc和apc均为直流电压,并接近2.5v。

  晶体振荡器频率fx的计算公式为:fx=128knoan/60,式中:k为分频系数,可选20或27;n为分频系数,可选3、4或5;a为每转脉冲数(对应于换相信号,即极对数p,本节介绍的永磁无刷直流电机的极对数a=4);no为锁定转速(r/min)。

fgin<fo时apc输出

  图1 fgin<fo时apc输出

  图2 fgin>fo时apc输出

  图3 f/v变换和p/v变换

  对于有位置传感器高速电 afc机来说,若no=30000r/min,若取的分频系数均最小,既k=20,n=3,a=4,则晶体振荡器频率为fx=128×20×30000×3×4=15.36mhz,其速度反馈输人信号,也即霍尔信号频率最大为30000×4/60=2000hz,显然它们均满足tc9242的工作条件。因此,对于有位置传感器的永磁无刷直流电机来说,可直接把霍尔信号输人给tc9242的速度反馈端fgin

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