bldc驅動電路,mos管驅動電路圖詳解-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2025-11-14
BLDC驅動電路中的功率模塊多采用MOS管,MOS管具有低導通電阻和快速開關速度的特性,有利于降低電路功耗。在BLDC驅動電路里,為了實現電機的平滑啟動,常常會采用軟啟動技術,通過逐漸增加驅動信號的占空比,避免啟動瞬間過大的電流沖擊,通常占空比從0緩慢上升至合適值。其保護電路是保障驅動電路穩定運行的關鍵,比如過流保護,當檢測到電流超過設定閾值(如10A)時,迅速切斷功率開關管的驅動信號,防止器件損壞。BLDC驅動電路中的信號處理部分,需要對電機的霍爾傳感器信號進行精確處理,霍爾傳感器輸出的信號通常為數字信號,經過濾波、整形等操作后,傳輸給控制器。
脈寬調制(PWM)技術在BLDC驅動電路中應用廣泛,通過調節PWM信號的頻率和占空比,可以有效控制電機的轉速和轉矩,常見的PWM頻率范圍在10kHz-20kHz。為了增強BLDC驅動電路的抗干擾能力,會在電路中添加諸多濾波電路,例如采用LC濾波電路,能夠有效濾除電源中的高頻噪聲,提升電路的穩定性。
電路由 6 個 N 溝道功率 MOS 管構成三相全橋。這 6 個 MOS 管分為兩組,三個高邊 MOS 連接電源正極(VBus),三個低邊 MOS 連接電源負極。通過控制 MOS 管通斷,實現電流在電機繞組中分配,推動電機運轉。
單個 NMOS 開通時,需瞬間提供電流為內部寄生電容充電。柵源電壓(VGS)達到閾值,MOS 管開啟。MOS 管開通后,需維持 VGS 保持導通狀態,使電流為電機提供動力。
低邊 MOS 管源極(S)接電源負極,柵源電壓易滿足,驅動簡單。而高邊 MOS 管的源極連接到電機相線,其電壓時刻處于動態變化之中,不確定因素較多。若要開通高邊 MOS 管,就需要借助自舉電路來提供合適的柵極電壓,這一過程涉及復雜的電路設計和信號處理,驅動難度大。
一般情況下,MOS 管的導通內阻會隨著 VGS 的增大而降低。當 VGS 處于 10 - 15V 時,MOS 管能夠達到最小的導通電阻(RDSON)。此時,電流在電路中傳輸時的能量損耗大幅降低,從而提高了整個驅動電路的效率。
控制器通過控制 6 個 MOS 管通斷,實現 BLDC 換相,調節電機轉速、轉向,滿足不同應用需求,如電動汽車的加減速與能量回收。電機運轉中若堵轉引發過流,MOS 驅動電路能檢測并切斷電路,保護控制器和電機,確保系統運行。
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