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家用空調(diào)直流變頻控制器的抗干擾設(shè)計

2013-11-15 07:21:26鄭高輝高利輝浙江帥康電氣股份有限公司浙江余姚315491
家電科技 2013年12期
關(guān)鍵詞:程序信號設(shè)計

鄭高輝 高利輝(浙江帥康電氣股份有限公司 浙江余姚 315491)

1 引言

在家用電器產(chǎn)品中,變頻空調(diào)器應(yīng)該算是其中工作環(huán)境和電磁環(huán)境比較惡劣的一類產(chǎn)品了,家用空調(diào)的可靠性除了采取好的生產(chǎn)工藝和嚴格的質(zhì)量管理來降低產(chǎn)品不良率外,設(shè)計可靠性也是不容忽視的一個方面,好的可靠性設(shè)計在一定程度上可以降低生產(chǎn)可靠性要求的難度,降低成品不良率,可靠性設(shè)計中一個重要的方面體現(xiàn)為產(chǎn)品的抗干擾設(shè)計,尤其是在較壞的電磁環(huán)境下的抗干擾設(shè)計。

2 干擾源分析

直流變頻空調(diào)因其節(jié)能、環(huán)保而日益普及,其變頻壓縮機一般由6個大功率IGBT管子的按特定的時序切換,產(chǎn)生特定頻率的正弦電流波使壓縮機運轉(zhuǎn),壓縮機輸入功率通常在1kW左右(如日立ZS1216D1直流變頻壓縮機),負載狀態(tài)下IGBT工作在大電流和高電壓的狀態(tài)。在IGBT 開和關(guān)的狀態(tài)下,根據(jù)公式:V=Lm×(di/dt),會產(chǎn)生感生電壓和電流,此感生電壓和電流具有很大的輻射功率頻譜帶,通過空間和電氣傳輸線竄入邏輯控制部件,使控制部件產(chǎn)生失效失控風險。除了干擾自身外,它還可以干擾鄰近設(shè)備,例如可以使其他家用電器的電容感應(yīng)觸摸鍵反應(yīng)遲鈍或失靈。

除了自身產(chǎn)生高頻干擾外,外部設(shè)備也可通過電力線傳導和空間輻射對其產(chǎn)生效果相同的干擾,降低產(chǎn)品的工作可靠性,所以抗干擾設(shè)計除了降低自身的干擾產(chǎn)生水平外,還要提高抗擊外界干擾的能力。

3 控制器抗干擾措施

3.1 選擇合適的微控制器

設(shè)計直流室外控制器的第一步是要選擇合適的單片機,在滿足控制功能的同時,芯片本身的抗干擾能力也是必須要考慮的重要因素。單片機由于數(shù)據(jù)、地址、控制全部封閉在片內(nèi),因而對外部干擾的敏感度進一步降低,穩(wěn)定性更好。在變頻室外控制板設(shè)計中,應(yīng)優(yōu)先選用這類單片機。例如MOTOROLA的MC68HC908-MR16,它具有專用的電機驅(qū)動,抗干擾能力也強。

3.2 印制板設(shè)計、布線及接地原則

印制板走線設(shè)計、布線及地線對系統(tǒng)抗干擾性能有不可忽視的影響。有時盡管原理電路正確無誤,但僅因為是印制板設(shè)計、布線及接地不妥,就可能使整個系統(tǒng)癱瘓,無法正常工作。在PCB板圖設(shè)計中,要遵循以下幾點。

3.2.1 印制板大小要適中

合理分布元件在版圖中的熱量散發(fā)密度;合理分配元件在板上的重量,不要使局部產(chǎn)生大的負重應(yīng)力。

3.2.2 合理排布元器件

板圖排布要以IC為中心,離散器件外圍環(huán)布,形成區(qū)域功能電路;各個區(qū)域功能電路要在PCB版圖中分開放置:首先強電和弱電要劃分區(qū)域,數(shù)字電路和模擬電路要劃分區(qū)域,高頻信號和易受干擾的電路劃分區(qū)域,分開排布。

3.2.3 進行可靠地電源完整性和信號完整性設(shè)計

地線是信號傳輸線的返回路徑,返回路徑最好是一個完整的平面,這樣可以提供信號的低阻抗返回路徑,如果返回路徑被分割,信號會在分割處產(chǎn)生地彈,將產(chǎn)生干擾波,進而產(chǎn)生電磁兼容問題。所以在制造成本允許的條件下盡可能使用雙面板或者多面板,建立完整的電源平面和地平面,為邏輯器件提供低阻抗的電源路徑和信號路徑。

3.2.4 為器件提供退耦通路

為了減小電源分布系統(tǒng)中的的電壓軌道塌陷,就要在電源盒地平面之間增加多個去耦電容,在一定時間δt內(nèi),電容C可以阻止電源的下降,公式為:

δt=C×0.05×V2/P

δt—電壓下降量達到電源電壓5%的時間,單位s;

C—退耦電容量,單位F;

P—芯片平均功耗,單位W;

V—電源電壓,單位V。

由此公式可以知道在邏輯IC電源引腳、參考電源引腳附近要加入1nF和10nF的退耦電容,越靠近引腳越好。

3.2.5 單獨考慮高電壓線和大電流線路

高電壓線和大電流線路對其他線路容易形成干擾,需要單獨考慮。我們在布線時應(yīng)該盡量使它們遠離低壓邏輯電路和模擬電路,輸入端交流電路和整流后的直流電路分開,電路之間的連線盡量短。

3.2.6 在電源的入線處增加電源濾波器

電源濾波器可以在外部干擾和內(nèi)部干擾之間建立隔離屏障,可以避免控制器內(nèi)部產(chǎn)生的干擾輻射出去干擾外部設(shè)備,同時如果有外部干擾源,也可以防止干擾直流變頻控制器。

3.3 直流變頻控制板較為合理的PCB板圖排布方式

下面舉例闡述直流變頻控制板較為合理的PCB板圖排布方式,如圖1所示。其中大電解C1兩端是全橋整流后的直流300V高電壓,驅(qū)動壓縮機(BLDC)的大電流如虛線所示,而室外機控制板全部是低電壓小電流,布線的原則是驅(qū)動壓縮機的動態(tài)大電流構(gòu)成相對獨立的回路,不要經(jīng)過控制板。

控制電路接地點的確定:一般為了提高控制板的抗干擾能力,基本上采用浮地結(jié)構(gòu),也就是控制板地線完全獨立。但是在我們直流變頻控制板的設(shè)計中,是采用了共地設(shè)計,功率地(Power Ground)和信號地(Signal Ground)是互相連接的。采用共地結(jié)構(gòu)主要是為了降低產(chǎn)品硬件成本,控制板要有電壓檢測、轉(zhuǎn)子位置信號檢測(下面詳細介紹)功能,我們采用一點接地的方式,有效地避免了大電流對CPU的干擾。

3.4 轉(zhuǎn)子位置檢測的硬件和軟件抗干擾實施

為使BLDC電機高效、穩(wěn)定地運行,必須要有精確的電機轉(zhuǎn)子位置檢測電路作保證,控制軟件根據(jù)位置信號進行驅(qū)動狀態(tài)的切換,如果提前、滯后切換都將使驅(qū)動效率明顯下降,嚴重時甚至堵轉(zhuǎn)。

室外機控制板轉(zhuǎn)子位置檢測電路如圖2所示。

BLDC電機端電壓經(jīng)過位置檢測電路運算以后,得到A、B、C三路三角波電壓信號,D點電壓作為LM339的參考比較電壓,經(jīng)過LM339電壓比較器比較后得到a、b、c三路方波電壓,CPU根據(jù)a、b、c三路方波信號的上升、下降沿口,依次在(0、1、2……11……)點改變6個PWM的輸出口的狀態(tài),驅(qū)動BLDC電機運轉(zhuǎn)。正確的電壓波形如圖3所示,每一步的時間間隔完全一致(占空比50%),這樣驅(qū)動BLDC電機的瞬時速度也能夠一致。

在沒有干擾的情況下圖2中D點的電壓波形是交流三角波(Vpp0.2V以下),A、B、C三點的電壓信號也是交流三角波(Vpp0.4V以下)。但在測量A、B、C三點的電壓時,發(fā)現(xiàn)有時分別疊加了0.05V~0.2V的直流電壓,而在LM339比較器的參考的D點沒有疊加此直流電壓。由于比較器參考電壓的漂移,從而使得三路轉(zhuǎn)子位置信號發(fā)生偏移。

硬件解決方法:我們分別在LM339的工作電源-5V、+12V加強濾波后,干擾信號就消除了,證明是由于比較器LM339的工作電源的波動引起了輸入端的干擾電壓。

3.5 位置信號軟件濾波

BLDC電機的三路轉(zhuǎn)子位置信號,實際運行時在每路信號的沿口毛刺是不可避免的,如圖4所示。

因為比較器LM339在比較電壓過零點時對干擾信號特別敏感,而在實際使用中控制板也不可能沒有一點輕微干擾,所以對于上述沿口的毛刺干擾,不能完全依靠改進硬件電路來抗干擾,而應(yīng)該用軟件濾波的辦法。

分析BLDC電機位置信號特點,我們采用下述措施:

1)a、b、c三路信號是嚴格按照時序產(chǎn)生,對于不按照時序的信號可以不用。

2)根據(jù)當時BLDC電機的實時轉(zhuǎn)速,可以計算出每次位置信號的間隔時間,對于超出一定誤差范圍的信號可以作為毛刺處理。(實際情況是位置信號提前)。

采用軟件濾波技術(shù)處理后,BLDC電機可以穩(wěn)定、可靠地高速運轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)速在7000rpm以上)。

3.6 軟件抗干擾技術(shù)

3.6.1 軟件攔截技術(shù)

當控制板受到外界的嚴重干擾時,有可能導致程序跑飛,軟件攔截可以有效處理此類情況。軟件攔截的目的是將跑飛的程序引向制定位置,然后通過錯誤處理程序有效處理此類狀況。通過在未使用的程序空間放置復位指令或跳轉(zhuǎn)指令可以將由于跑飛跳落到此區(qū)間的程序引入到復位位置,執(zhí)行復位程序,使程序步入正軌。

對于未使用的中斷向量,為了防止未中斷被異常打開,可以在程序中安排未使用中斷向量的中斷服務(wù)程序,在中斷服務(wù)程序中放置兩個NOP指令,然后返回,防止程序錯誤執(zhí)行到非法位置。

3.6.2 軟件“看門狗”技術(shù)

失控程序進入“死循環(huán)”,可以由硬件看門狗使程序脫離“死循環(huán)”。通過在程序的合理位置放置復位看門狗指令,可以在程序進入“死循環(huán)”后引發(fā)看門狗復位事件,使程序重新從復位程序開始執(zhí)行。

3.6.3 復位程序流程圖

上面的軟件處理技術(shù),都將程序引入到復位程序,這樣在復位程序的處理上有必要區(qū)分不同的復位事件和正確處理當前的硬件狀態(tài)和軟件狀態(tài),復位的程序流程圖如圖5所示。

4 結(jié)論

綜上所述,一個控制系統(tǒng)中會有多種干擾源,只有對癥下藥才能有效克服干擾。

[1] 《電子設(shè)備的抗干擾設(shè)計》雷振烈編,天津科學技術(shù)出版社1985-06

[2] 《通用變頻器及應(yīng)用》韓安榮主編,機械工業(yè)出版社2000-01

[3] 《電磁兼容原理》(美)B.E.凱瑟著,肖華庭、諸昌清、雷有華、冀晉等譯,電子工業(yè)出版社1985-03

[4] 《信號完整性分析》(美)Eric Bogatin著,李玉山、李麗平等譯,電子工業(yè)出版社2010-01

[5] MC68HC908MR16/MC68HC908MR32-Rev.5.0 Advance Information Motorla,Inc.,2001

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