主题中讨论的其他器件: MCT8316Z、 MCF8316A
我看到的新设计是 DRV8316还是 MCF8316。 此应用正在驱动一个小型50W 泵、该泵采用具有3个霍尔传感器的三相24V BLDC 电机。 非常高的速度。 MCF8316似乎是一种 DRV8316加集成 FOC 控制器、且成本更低。 真是个惊喜。 我是否遗漏了一些重要的问题?
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我看到的新设计是 DRV8316还是 MCF8316。 此应用正在驱动一个小型50W 泵、该泵采用具有3个霍尔传感器的三相24V BLDC 电机。 非常高的速度。 MCF8316似乎是一种 DRV8316加集成 FOC 控制器、且成本更低。 真是个惊喜。 我是否遗漏了一些重要的问题?
尊敬的 Dirk:
感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。
您可能唯一需要注意的是 MCF8316A 是无传感器 FOC 电机驱动器。 如果您的项目希望使用这些霍尔传感器提供转子位置反馈、则可能需要考虑我们的有传感器陷波器型号 MCT8316Z。
不过、通常在泵应用中、我们会看到工程师使用 MCF8316A 以实现更高的效率和安静的运行。 除非您想精确控制换向算法、否则 MCF8316A 是一款出色的器件、可帮助您跳过大多数 BLDC 电机驱动器应用中涉及的大量软件开发。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致!
罗伯特
尊敬的 Robert:
我们拥有一种传统解决方案、在具有3个霍尔传感器输出的软件和泵中采用6步控制。 即使是这些具有新设计的旧泵也能提供支持、但我认为即使这些泵也可以由无传感器 FOC 运行。 我们在旧的设计中发现的一个问题是长时间不运行后"卡住"的泵,很难让它们再次运行。 我认为 FOC 可能是一项改进、可以解决这个问题。 目前、我们必须将允许的相电流增加到高达15A 才能使它们再次运行、但这是一种粗略的方法、因为我们在它们移动之前不知道位置。
好的
迪尔克
尊敬的 Dirk:
我们的集成控制 MCF8316A 具有无传感器启动选项、可实现可靠的电机启动。 请观看此视频、详细了解部分选项: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/integrated-control-bldc-drivers/overview.html#tab-6
我不确定作为换向算法的 FOC 如何影响启动时的系统可靠性、但由于 MCF8316A 集成了 FOC 换向算法、该器件 可确保可靠的电机启动和精确的转子位置感应。
此致!
罗伯特
尊敬的 Dirk:
关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。
从上述讨论来看、在您的现有解决方案(具有陷波换向功能的霍尔传感器)中、通过增加相电流来最大限度地提高扭矩、可以解决启动难题。
借助 FOC 换向、FOC 技术和 MCx 功能-这听起来也像是一个公平的机会、作为 FOC 的主要值加法器来解决您的问题、而相比之下、陷阱是最大程度地提高电机控制中的扭矩。
如果是这种情况、请将该主题标记为已解决-如果需要进一步的调试支持、您可以点击"Ask a related question"来重新打开主题。
谢谢、此致、
Andrew