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三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]

2018-07-11 20:46编辑:ranaldlearning.com人气:


三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]

无刷直流电动机以其具备交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,同时又具备直流电动机的效率高、调速性能好等诸多特点,而在工业控制、仪器仪表、航空航天等领域的应用日益广泛。A3936就是Allegro公司推出的新一代三相无刷直流电动机专用控制/驱动器芯片。

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1 A3936的特点功能

1.1主要特点

A3936是美国Allegro公司生产的新型DMOS三相PWM电机驱动器,它主要包括换相逻辑和功率驱动电路,可通过给定控制电压信号和方向控制逻辑信号来完成无刷直流电动机的调速和正反转控制。另外,A3936还具有内部欠压锁定、交叉电流保护、过热保护等功能,因而使用非常方便。此外,A3936还具有±3A/50V的连续输出;并具有可编程的四种续流工作模式。包括slow模式、fast模式和2种mixed模式;同时可低功耗同步整流控制。A3936的输出电阻在拉电流时的典型值为0.55Ω;灌电流时的典型值为0.35Ω。A3936芯片内部带有欠压锁定、交叉电流保护和过热保护功能,并有睡眠及空闲模式,以及可制动功能和死区设置。

1.2引脚介绍

A3936芯片采用44脚PLCC封装型式,其引脚排列如图l所示。各引脚的功能如下:

三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]

引脚1、2、11、12、13、22、23、24、33、34、35、44(GND):接地端;
   引脚3、4、5、6、7、8(HA、HB、HC):无刷直流电动机HALL元件信号输入端;
   引脚9(VDD):+5V电源
   引脚10(REF):参考电压VREF输入端,通过控制该电压可控制PWM占空比;
   引脚14(BRAKE):制动控制端,当该脚为高电平时,无刷直流电动机内的电流会瞬间释放,电机突然停转;而在正常使用时,该脚接低电平;
   引脚15(SENSE):采样电阻RS引脚,其数值一般取0.1Ω。该采样电阻与VREF可决定电动机的负载电流。
   引脚16(SR):同步整流输入,高电平有效;
   引脚17、2l、28(OUT):无刷直流电动机A、B、C相驱动输出端;
   引脚18(HBIAS):HALL元件的负极;
   引脚19、26(VBB):负载电源;
   引脚20、25(LSS):通过采样电阻RS与负载电源地相连;
   引脚27(TACH):速度输出,一般悬空不用;
   引脚29(VCP):充电电容连接端,应通过0.22μF/50V电容与VBB相连;
   引脚30、3l(CPl、CP2):电荷泵电容连接端,二者应通过0.22μF/100V电容相连;
   引脚32(SLEEP):睡眠模式逻辑控制输入端,低电平输入时,进入睡眠模式;
   引脚36(OSC):振荡信号连接端,可通过51kΩ电阻与VDD相连;
   引脚37(VREG):整流去耦端,应外接0.22μF/50V去耦电容;
   引脚38(DIR):方向控制逻辑输入端,低电平为顺时针旋转,高电平为逆时针旋转;
   引脚39(ENABLE):使能控制逻辑输入端;
   引脚40(EXTMODE):外接PWM控制模式逻辑输入端。使用外接PWM控制模式时,若输入高电平,为电流慢衰减模式;若输入低电平,则为电流快衰减模式;
   引脚41(BLANK):为死区逻辑控制输入端;若输入高电平,死区时间为12/fosc;若输入低电平,死区时间为6/fosc;
   引脚42、43(PFD):PFD逻辑控制输入端,二者组合可用于决定采用哪一种续流控制模式。

2 A3936的工作原理

2.1通电控制规律

A3936内部具有全桥驱动的功率逻辑开关单元和位置传感器的信号处理单元,可用来控制电动机定子上各相绕组通电的顺序和时间。全桥驱动的功率逻辑开关单元可将电源的功率以一定的逻辑关系分配给电动机定子上的各相绕组,以使电动机产生持续不断的转矩。位置传感器的信号处理单元可将电动机转子的位置信号转换为电信号,以便为功率逻辑开关电路提供正确的换相信息,控制电动机定子绕组换相。同时,电动机的转向还受到38脚方向控制逻辑的控制。三者之间的逻辑关系如表1所列。

三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]

表l中,在HALL传感器部分: “+”表示高电平; “-”表示低电平;输出部分:“+”表示正向通电:“-”表示反向通电。

2.2负载电流调节

(来源:pc蛋蛋)

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