旋轉變壓器信號處理的低成本、高解析度方案

2021-01-08 電子產品世界

旋轉變壓器(resover)包含三個繞組,即一個轉子繞組和兩個定子繞組。轉子繞組隨馬達旋轉,定子繞組位置固定且兩個定子互為90度角(如圖1所示)。這樣,繞組形成了一個具有角度依賴係數的變壓器。

圖1:旋轉變壓器及其相關信號

將施加在轉子繞組上的正弦載波耦合至定子繞組,對定子繞組輸出進行與轉子繞組角度相關的幅度調製。由於安裝位置的原因,兩個定子繞組的調製輸出信號的相位差為90度。

通過解調兩個信號可以獲得馬達的角度位置信息,首先要接收純正弦波及餘弦波,然後將其相除得到該角度的正切值,最終通過「反正切」函數求出角度值。由於一般情況下要使用DSP進行算術處理,因而需要將正弦及餘弦波數位化。目前市面上有幾種具備這些功能的專用產品,然而其價格昂貴,對於大多數應用而言需要尋求其他替代方案。

目前有一種最為常用的方法是,檢測輸出信號中載波頻率的峰值來觸發模數轉換器(ADC)。如果總是在這一時間點轉換調製信號,則將消除載波頻率。由於更高解析度的增量累加(Δ-∑)ADC總是在一段時間內對信號進行積分採樣,因此它將不僅僅轉換峰值電壓,因而需要採用諸如TI ADS7861或ADS8361等逐次逼近ADC,解析度也被限制在12~14位。

這種方法還需要使用幾種電路模塊,必須生成合適的正弦載波,必須在合適的時間點觸發轉換過程,且ADC必須對信號進行同步轉換。這樣不僅增加了成本,且解析度有限。

新概念的理論依據

新概念使用過採樣方法,並將解調移至數字域內,調製信號的過採樣採用雙通道Δ-∑調製器ADS1205,數字濾波器晶片AMC1210用於調製器輸出的解調和抽取(decimation)。

調製器僅產生位流,這不同於ADC中的數字概念。為了輸出相當於模擬輸入電壓的數位訊號,必須使用數字濾波器來處理位流。正弦濾波器是一種非常簡單、易於構建且硬體需求最少的一種濾波器。

那些頻率為調製器時鐘頻率除以過採樣率所得值的整數倍的信號將被抑制,這些被抑制的頻率點稱為陷波(notch)。在此新概念中,積分器的抽取率設定的原則是使載波頻率落入到某一陷波頻率。但首先需要對信號進行解調,否則角度信息將與載波頻率一起被忽略。該任務由AMC1210完成。

AMC1210具有四個通道,每個通道均提供如圖2所示的濾波器結構。

圖2:AMC1210的數字濾波器結構

AMC1210也可用於測量電流。在本例中,我們將比較器濾波器(comparator filter)用於過電流保護,能夠在低解析度情況下實現快速響應(如圖中藍色部分所示)。$部分在較低採樣率情況下能夠產生更高解析度的輸出,這部分用於控制環路。根據應用的需要,在這裡可以使用正弦濾波器及積分器來優化濾波器的結構。此外,該通路還可用於濾波及解調。

首先,AMC1210中的正弦濾波器對調製器的位流進行濾波,以將其轉換為中等解析度、中等速率的數據字。對ADS1205而言,最高效的三階正弦濾波器的過採樣率(OSR)為128。過採樣率超過128時,OSR每增加一倍,信噪比僅增加3dB。在解調過程後利用積分器可以達到同樣的效果,而且還能縮短濾波器的延遲時間。

將OSR設為128時會產生一個14位的數字調製信號,其數據速率為:

該等式中,fmod表示調製器的時鐘頻率,該時鐘頻率在調製器中降為原來的一半。在下例中,當時鐘信號頻率為32.768MHz時,三階正弦濾波器的數據速率為128kHz。

現在需要對信號進行解調(如圖3所示)。

圖3:AMC1210內部的解調過程示例

這表示當未調製載波為正時,14位數位訊號須乘以+1,若未調製載波為負則須乘以-1。我們需要考慮到載波信號通過旋轉變壓器、線圈、調製器以及正弦濾波器時產生的延時。因此,AMC1210具有相移校驗功能,能夠在相移90度內正常工作。若相移超過此範圍,則必須在寄存器中編程。

最後,積分器OSR的設定原則是:載波頻率是整個濾波器傳輸函數陷波的整數倍。在時域中,這等同於在多個載波周期內求積分。這樣就完全抑制了載波頻率。在此例中,如果積分器的OSR為16,則解析度提高2位(0.5位/因數2)。然而輸出信號的幅度降低了3dB(-0.5位),原因是積分器產生的是解調信號的平均電壓而非峰值電壓。

總結:AMC1210的輸出為數字正弦波或餘弦波,數據速率為8kHz,噪聲性能為15.5位。該信號的幅度比輸入調製信號降低了3dB。

角度檢測與控制環路同步

角度檢測與馬達控制環路的同步非常重要,因此,數字濾波器的輸出數據速率與載波頻率都必須可調。

通過AMC1210內置的寄存器映射可以設定濾波器結構,正弦濾波器的階數(1階、2階及3階)及過採樣率(1~256)都是可編程設定的。積分器可以運行在固定的過採樣率上,也可以由外部採樣及保持信號觸發。

載波頻率也是以PWM格式的AMC1210產生。因此,提供了高達1,024位的移位寄存器,一個周期的載波正弦波可以存儲在該寄存器中,寄存器的PWM位流可由仿真Δ-∑調製器的小型C語言程序產生。該調製器的輸入為要求的載波信號;輸出端的位流為PWM信號,這個位流必須儲存在移位寄存器中。

AMC1210將提取寄存器中的可編程數據位並將其輸出到環路中,這樣就產生了連續的載波信號。例如,當系統時鐘為30.016MHz、控制環路運行於8kHz時,每個控制環路的時鐘周期為3,752個。可以使用AMC1210的內置分頻器能夠降低系統時鐘。如果選擇降低4,則會佔用938比特的PWM寄存器。

AMC1210擁有一個互補的PWM輸出(PWM_P及PWM_N),其電流驅動能力最高可達100mA。這樣就產生了全差分載波信號,其電壓範圍高達+/-5V(5V單電源),能夠直接驅動旋轉變壓器。旋轉變壓器自身具有對PWM信號的低通濾波能力,所以旋轉變壓器的正弦及餘弦繞組可以直接產生幅度整齊的調製正弦波。因為載波信號的諧波也落在濾波器傳輸函數的陷波頻率上,故諧波的影響並不嚴重。

應用驗證

圖4中的電路可用於對這種新概念進行驗證。

圖4:測試驗證電路

AMC1210的PWM輸出直接驅動旋轉變壓器,ADS1205的參考引腳(REF)將正弦及餘弦信號的電壓限制在正確範圍之內。由於ADS1205參考輸出具有高阻抗特性,不能提供足夠的驅動電流,故需增加緩衝。旋轉變壓器另一側的輸出引腳的阻抗低,因而可以直接驅動調製器的輸入端。

將頻率轉換器用於驅動馬達,會導致旋轉頻率不佳。50Hz的信號頻率表示馬達轉速為3,000RPM。可以看出背景噪聲低於-120dB,即有效位超過14位。

本文小結

ADS1205與AMC1210的組合單價約為5美元(批量為1,000片),而其它專用產品的最低單價為20美元左右,具有標準組件的解決方案單價約為7.50美元。除具有價格優勢之外,Δ-∑架構還可確保更出色的信噪比,這個方案的ENOB為15.5,專用產品解決方案的ENOB為12。其缺點是數字濾波器會產生固定的時間延遲,馬達控制器環路需要對此時延進行調整。

相關焦點

  • 基於旋轉變壓器的信號產生電路設計
    該電路具體為利用軸角位置測量元件即旋轉變壓器,控制400 Hz頻率的正弦波信號,經調製處理使其相位角與一定的直流電壓值相對應,從而產生出兩路相位差為90°的正弦信號。採用模擬電路進行了模塊化設計,並對其原理進行了詳細的敘述。實際產品經與整機系統聯試,滿足現場使用要求。該電路具有轉換精度高,電路簡潔實用,使用溫度範圍寬的特點,可廣泛應用於多個相關領域。
  • 基於au6802n1的旋轉變壓器信號接口電路設計
    光電編碼器因測量精度高,在伺服用永磁同步電機位置檢測中廣泛應用。但它有抗震性差的缺點,難以適應惡劣工況。旋轉變壓器具有抗震性好、耐腐蝕、耐高溫和易實現高速位置檢測的優點,通常在礦山、紡織用伺服系統、航空用電力作動系統等惡劣環境中應用。
  • 帶故障注入功能的高精度旋轉變壓器仿真系統
    旋轉變壓器仿真器系統中的誤差貢獻總結除了上述誤差源外,耦合到SIN和COS線的幹擾、放大器的失調誤差、偏置誤差等也會導致產生系統誤差。旋轉變壓器仿真器系統的誤差源和貢獻總結如表1所示,其中包括12位模式1 LSB這個最差的示例。也可以參考該表,計算另一種RDC解析度模式的值。
  • 旋轉變壓器的應用
    在旋轉變壓器的鑑相式工作方式中,感應信號VB和激磁信號VK之間的相位差θ角,可通過專用的鑑相器線路檢測出來並表示成相應的電壓信號,設為U(θ),通過測量該電壓信號,便可間接地求得θ值。
  • 工業旋轉變壓器傳感應用的電氣設計要素
    旋轉變壓器提供一個理論上與無限解析度一樣的模擬輸出。模擬到數字的轉換技術,通過將輸出分割成塊或步驟的程度來限制解析度。對持續角進行有限分割將導致定量錯誤。例如,您可以使用一個12位解析度的轉換器來提供角輸出。轉換器軸旋轉一圈被分為4096步(2^12對應一個12位解析度)。由於一度等於60分,所以旋轉一圈(360度)等於21600角分(60x360)。
  • 旋轉變壓器的基本原理
    旋轉變壓器概述  旋轉變壓器(resolver/transformer)是一種電磁式傳感器,又稱同步分解器。它是一種測量角度用的小型交流電動機,用來測量旋轉物體的轉軸角位移和角速度,由定子和轉子組成。
  • 旋轉變壓器的工作原理
    旋轉變壓器又稱分解器,是一種控制用的微電機,它將機械轉角變換成與該轉角呈某一函數關係的電信號的一種間接測量裝置。  在結構上與二相線繞式異步電動機相似,由定子和轉子組成。定子繞組為變壓器的原邊,轉子繞組為變壓器的副邊。激磁電壓接到轉子繞組上,感應電動勢由定子繞組輸出。
  • 一種旋轉變壓器位置解碼系統的設計方案
    眾所周知,永磁同步電機的穩定可靠運行,需要安裝位置傳感器來檢測位置信號。因旋轉變壓器(簡稱旋變)通過與相應的解碼晶片配合即可對電機轉子位置進行檢測,所以旋變作為較為可靠的絕對位置傳感器被廣泛採用。目前很多專家學者開始研究旋變位置解碼系統[1-4],隨著旋變及其解碼晶片技術的不斷發展,旋變的可靠性更高,解碼電路也更加緊湊。
  • 贏雙電機-磁阻式旋轉變壓器應用於各大汽車廠家新能源車中
    經營情況公司磁阻式旋轉變壓器應用於各大汽車廠家,如中通客車、安凱客車、北汽汽車、比亞迪汽車等新能源車中,包括純電動汽車、混合動力轎車及客車、燃料電池汽車、電動環衛車、電動叉車、電動場館車等。此外,磁阻式旋變壓器還應用於包括高鐵、軌道交通等。
  • 瑞薩電子與美蓓亞三美合作開發基於旋轉變壓器(角度傳感器)的步進...
    近日,全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子株式會社與全球領先的步進電機供應商美蓓亞三美株式會社宣布,聯合開發基於旋轉變壓器(角度傳感器)的步進電機和電機控制解決方案,並面向機器人、辦公自動化(OA)設備,以及醫療/護理設備進行了優化。
  • 使用光學滑鼠傳感器實現旋轉(或線性)測量
    本設計實例使用光學電腦滑鼠中的傳感器測量圓盤的旋轉,其中的圓盤可以通過機械方式連接到任何一種旋轉裝置。通過沿著圓盤半徑改變傳感器位置,該方案可以調整每次旋轉的脈衝。滑鼠晶片的CMOS光學傳感器可提供非機械式跟蹤引擎。在該晶片內部可完成圖像的捕獲、數位化和數字處理。
  • 高性能低成本小體積12v2a電源適配器方案
    12v2a電源適配器是小型可攜式電子設備及電子電器的供電電源變換設備,它的工作原理由交流輸入轉換為直流輸出,適用全球AC輸入電壓,具有效率高、工作溫度低,短路保護、過載保護、體積小等特點,驪微電子推薦基於PN8390+PN8308M的高性能低成本小體積12v2a電源適配器方案。
  • 變壓器噪聲處理具體措施!
    【杭州漢克斯】變壓器噪聲處理主要解決的震動問題,振動噪聲是各類變壓器的主要噪聲類型,其治理方式也是以減震為主,同時輔以其他的隔音消聲措施將變壓器噪聲控制在環境環保要求內,那麼變壓器具體噪聲處理措施有哪些呢?
  • 77GHz雷達信號處理流程框圖及應用方案
    車載毫米波雷達通過陣列天線向外發射調製毫米波,然後將接收的回波信號和本地振蕩混頻提取中頻信號,經後方MCU單元運行2-D傅立葉變換等處理提取汽車周與目標的相對速度、相對距離、相對角度,以及相對運動方向等信息。汽車中央處理單元會基於提取的信息進行智能處理,並給駕駛員警示信息,或者及時採取主動幹預措施,從保證主動安全性能,減少事故機率。
  • 學術簡報:旋轉式鬆耦合變壓器的繞組優化設計
    為解決該問題,首先對旋轉式鬆耦合變壓器進行等效建模與漏感分析,針對常見繞組存在的缺陷進行了改進設計,提出PCB繞組結構。利用Ansys/Maxwell仿真分析軟體確定該優化結構的可行性。設計S-S諧振補償方案,運用Simplorer與Maxwell進行聯合仿真,進一步驗證該方案的優化程度。
  • 旋轉變壓器調零的三種主流方法
    旋轉變壓器與電機安裝時,有三種對零或者說調零的方案:方案一:國內應用最廣的一種方式,只需要一臺直流電源和一臺旋變調零儀即可操作。通常的做法是:先對電機繞組通一低壓直流電,U相接正,V相或VW相接負,此時電機轉子會被拉0°,然後調節旋變的定子安裝環,也有調節轉子的情況。旋變調到與電機的角度相同即可。這個角度與接線方式有關,而實際調整的角度需要除以極對數。
  • 基于振動法的變壓器振動檢測法原理及方案研究
    目前常用頻響分析法和短路電抗法等方法對變壓器繞組進行檢測,這些方法均是建立在變壓器繞組的電氣模型基礎上,只有在變壓器繞組發生明顯變形時才能給出較為準確的判斷,但對變壓器繞組鬆動、扭曲或輕微變形時靈敏度不高。近年來展開的振動檢測法日漸成為熱點,其出發點是通過檢測繞組的機械特性變化來反映繞組的狀態變化,與傳統檢測方法相比,振動分析法能更有效地檢測出繞組變形。
  • 新型、完整、高解析度、多功能、雙極性DAC:易於使用的通用解決方案
    新型、完整、高解析度、多功能、雙極性DAC:易於使用的通用解決方案 Estibaliz Sanz Obaldi 發表於 2017-02-10 03:15:01 當前市場在不斷動態變化,促使設計周期越來越短,系統功能越來越強
  • 組合式變壓器滲漏油的原因分析及處理
    作者分析了組合式變壓器滲漏油的原因,並根據現場檢查的結果,提出了相應的處理辦法。1 組合式變壓器定義及組成部件組合式變壓器是將變壓器器身、開關設備、熔斷器、分接開關及相應輔助設備進行組合的變壓器,也稱作箱式變壓器,在我國也稱作美式箱變。