Érzékelők és beavatkozók



Hasonló dokumentumok
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 4. DC MOTOROK VEZÉRLÉS

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 6. BLDC (PMS) MOTOROK

Érzékelők és beavatkozók

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Érzékelők és beavatkozók

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

DC motor= egyenáramú motor, villanymotor vezérlése micro:bittel:

Elektronika 11. évfolyam

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Mérés és adatgyűjtés

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

Érzékelők és beavatkozók

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

Egyszabadságfokú mechanikai rendszer irányítása nyílt hurkú vezérlés

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Villamosságtan szigorlati tételek

M ű veleti erő sítő k I.

UNIPOLÁRIS TRANZISZTOR

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

CMPT-06 Component tester. Tranzisztor L/C ESR TESZTER

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Felhasználói kézikönyv. TB67S109AFTG IC-vel szerelt léptetőmotor meghajtóhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Szerelés és üzemeltetés

Mûveleti erõsítõk I.

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Felhasználói kézikönyv. DM556D típusú léptetőmotor meghajtó

SK6560T Léptetőmotor meghajtó

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

E-Laboratórium 2 A léptetőmotorok alkalmazásai Elméleti leírás

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE1302

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

UCBB dupla portos elosztópanel használati utasítás

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Teljesítményelektronika

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BSD2010 BSD4010. Bipoláris léptetőmotor meghajtó modulok felhasználói kézikönyve

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Kezelési útmutató az MSD

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III. Rezgéskeltők II

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 4. VILLAMOS ELVŰ MÉRÉSEK ALAPELVEK, ALAPÁRAMKÖRŐK

MODULÁRAMKÖRÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Átírás:

Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 -

DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR A kapocsfeszültség impulzusszélesség modulált ki-be kapcsolgatásával átlagosan különböző működtető feszültségek állíthatók be a fordulatszám, nyomaték, a leadott teljesítmény ezzel befolyásolható - 2 -

DC motorvezérlés PWM alkalmazás: A kapocsfeszültség impulzusszélesség modulált ki-be kapcsolgatásával átlagosan különböző működtető feszültségek állíthatók be a fordulatszám, nyomaték, a leadott teljesítmény ezzel befolyásolható Hogyan alakul ki az átlagfeszültség? A motor, mint elektromechanikus rendszer mechanikai és villamos tehetetlenségénél fogva aluláteresztő (LP) szűrőt képez a PWM frekvencia elég nagyra választása esetén nincs szükség további szűrésre. - 3 -

DC motor PWM Szimmetrikus vagy fázishelyes (Phase Correct) PWM AT90CAN128-4 -

DC motorvezérlés H-híd: előremenet +V r UL H L UR + - LL L H LR - 5 -

DC motorvezérlés H-híd: hátramenet +V r UL L H UR - + LL H L LR - 6 -

DC motorvezérlés H-híd: fékezés +V r UL L L UR Az indukált feszültség áramot kelt a forgórészben: LL Fordulatszámtól függő fékező nyomaték áll elő. H Ø H LR - 7 -

DC motorvezérlés H-híd: szabadonfutás +V r A motor kapcsai szabadon állnak nem csatlakoznak külső feszültségre: az indukált feszültség mérhető UL LL L L V EMF L L UR LR Indukált feszültség (EMF, BEMF): A fordulatszám függvénye a fordulatszám mérésére használható. - 8 -

DC motor meghajtás A kapcsolóhálózat H-híd - megvalósítása: Tranzisztor MOS-FET (Metal-Oxid-Semiconductor Field Effect Transistor) IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) - 9 -

Tranzisztor MOS-FET IGBT DC motor meghajtás - 10 -

DC motor meghajtás MOSFET alapú H-híd: Földoldalon N, tápoldalon P csatornás MOS-FET: Kisfeszültségű alkalmazásokban Egyszerű földoldali MOS meghajtók Hátrány: a P-csatornás MOS-FET-ek általában rosszabb paraméterekkel rendelkeznek (bemeneti kapacitás, sebesség, nyitóirányú ellenállás) Föld- és tápoldalon N csatornás MOS-FET: Akár nagy feszültségek (pl. 600 V) alkalmazása Speciális tápoldali MOS meghajtókat igényel Alsó/felső kapcsolók azonos paraméterekkel rendelkeznek: szimmetria jobban biztosítható - 11 -

DC motor meghajtás Földoldali MOS meghajtó: példa Microchip TC4426-7-8 A földpotenciálhoz képest állítja elő a MOS-FET Gate vezérléshez szükséges feszültségszinteket. - 12 -

DC motor meghajtás Föld- és tápoldali MOS meghajtó: példa IRF IR2130-2 Háromfázisú MOSFET / IGBT H-hídmeghajtó A tápoldali MOSFET/IGBT vezérlése a középső pont (motor csatlakozási pont) potenciáljához képest történik boost áramkör. - 13 -

DC motor meghajtás A boost-áramkör működése: 1 dióda, 1 kondenzátor Ha V S feszültség alacsony, V B is elég alacsony lehet ahhoz, hogy a dióda kinyisson: a kondenzátor a diódán keresztül feltöltődik a V CC -V S feszültségre. V S magas szintre kerülése viszi magával V B szintet, a dióda lezár, a kondenzátor tartja a V B -hez képest pozitív feszültséget. V B t csak MOSFET G-je terheli, lassan változik. A működés feltétele: periodikus változás. - 14 -

DC Motor vezérlő példa 1.oldal H-híd: - 15 -

DC Motor vezérlő példa 2. oldal EMF- és árammérés - 16 -

Földoldali (N) Tápoldali (P) MOSFET kapcsoló - 17 -

MOSFET meghajtó - 18 -

Árammérés Kis értékű ellenálláson átfolyó áram által előállított feszültség mérése: Nagyon kis offset-tel és drift-tel rendelkező műveleti erősítő alkalmazása szükséges chopper stabilizálású műv. e. - 19 -

EMF-mérés Földfüggetlen differenciális mérést valósítunk meg: Műveleti erősítővel megvalósított szimmetrikus bemenetű erősítő alkalmazása. A valóságban csillapítás szükséges (A u = 0.33) az erősítő szerepe: leválasztás, jelkondicionálás. Zajszűrés Mind az EMF- mind az árammérésnél: Egyszerű RC-taggal megvalósított alulátersztő (LP) szűrés. - 20 -

DC Motor vezérlő - példa - 21 -

DC Motor vezérlő - példa - 22 -

Vezérlési modellek +V r UL + UR Ellenütemű vezérlés: LL - LR Ø A motor +V r vagy V r tápfeszültséget kap V e soha nem jelenik meg EMF nem mérhető - 23 -

Vezérlési modellek +V r Unipoláris vezérlés mindkét forgási irányban: UL LL + - UR LR Ø A motor az impulzusok szüneteiben nem csatlakozik a tápfeszültséghez - lebeg V e megjelenik a kivezetésein EMF az impulzusok szüneteiben mérhető - 24 -

Vezérlési modell +V r UL + UR Ellenütemű vezérlés: LL - LR Ø A motor +V r vagy V r tápfeszültséget kap V e soha nem jelenik meg EMF nem mérhető - 25 -

Simulink modell - 26 -

Simulink modell Beállítható paraméterek: - 27 -

Szimuláció - 28 -

Szimuláció PWM generálás: Szimmetrikus (bipoláris) vezérlés: Amplitudó / 2 offset-tel PWM periódusidő: 0.0000004 s x 2500 = 0.001 s PWM frekvencia: 1 khz Impulzusszélesség: mod 2500-29 -

Szimuláció - 30 -

Szimuláció - zoom - 31 -

Vezérlési modell +V r Unipoláris vezérlés mindkét forgási irányban: UL LL + - UR LR Ø A motor az impulzusok szüneteiben nem csatlakozik a tápfeszültséghez - lebeg V e megjelenik a kivezetésein EMF az impulzusok szüneteiben mérhető - 32 -

Simulink modell - 33 -

Szimuláció - 34 -

Szimuláció - 35 -

Szimuláció - zoom - 36 -