TMC4671驱动步进电机之tmc4671配置代码开云真人与TMC模拟编码器设置
TMC4671硬件集成的及三环控制算法使得开发电机不需要编写一行代码即可完成。
而且TMC4671具有高达100kHz的开关频率和控制器更新速率,并具有滤波和插值功能,如数字霍尔信号插值,以实现更顺畅的操作。该集成电路可以与各类编码器协同工作:从A/B/Z增量式简单的数字或模拟霍尔传感器到高分辨率正弦/余弦模拟编码器。传感器可灵活地映射为位置和速度控制回路的输入。凭借其delta-sigmaC,TMC4671非常适合用于隔离式delta-sigma前端。
电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz (速度和位置控制的刷新频率可以根据当前电流刷新频率的倍数配置)
高级控制器通过频率响应识别和高级自动调谐支持使用TRINAMIC IDE调整选项
○ IO电压:3.3V用于所有的数字(可由VCCIO选择提供);5V插分模拟量输入范围,3V为单端输入范围
下面我们分享一个Excelpoint世健邀请的21IC资深工程师TopGun评测ADI Trinamic的无刷电机控制开发板案例。
工程师本人手上有个带霍尔传感器的无刷电机,刚好可以用来测试这个TMC4671套件。接好、电机三相线及霍尔接线,再用type-c线连接套件和。
打开TMCL-IDE后,可以看到已经可以识别到Landungsbruecke主板,固件版本也能正常获取为V3.08。
第一步,配置一下套件的功能,因为测试电机没有ABZ编码器,所以这几项得取消了。
接下来需要进行通用配置,此套件功率板用的是TMC6200-EVAL,电机类型选择3-Three phase BLDC,电机的极对数选择8,其他配置默认即可。
继续配置开环参数,点击“Set defaults”按钮,拖动UD_EXT的滑动条,然后点击“运行”按钮,电机就会开始慢速转动起来,左右两边的箭头为控制转动的方向,快进键为电机点动。
再下一个页面是对ADC进行配置。此页面只要能正常看到有ADC正弦波形即可,主要看ADC采集是否正常。
接下开云真人来对ADC进行偏移校准,两路ADC软件都通过实时采样数据自动算好偏移值了,直接点一下“Set”按钮就行了。
将页面往下拉,需要确保三相的电压和ADC采集的数据曲线A寄存器里面ADC的选择配置,直到曲线基本重合。
接下来对霍尔传感器进行配置,根据向导要让霍尔信号与电信号交叉,因为测试电子自带霍尔,所以不需要进行额外的校准,已经可以直接使用了。
配置好霍尔传感器进入测试步骤,首先点一下“Set defaults and start”按钮,输入目标电流点击运行,观测电机到电机能正常跑起来了,说明霍尔接口配置正常。到这里,配置向导基本完成,已经对套件完成初始化配置了。
初始化向导后,就可以对套件进一步调试了。首先,打开“Selectors”对电角度输入源,速度反馈源位置反馈源进行配置,这里都设为霍尔传感器作为反馈。
PI参数调节是电机控制的痛点,TMC上位机这边提供了参数拟定的工具,选择“Torque/Flux”,点击“Start”开始后,就会自动对电机电流环进行参数拟定,拟定后的参数会自动同步到“PI control”中。
速度环的PI参数拟定也是同样的逻辑。设定好目标速度后,选择“Velecity”,点击开始后,即可对速度环进行参数拟定。
PID参数拟定完毕,我们就可以来测测实际的运行开云真人性能了。首先,对电流环进行测试,设定目标电流后,利用左右箭头两种按钮切换电机运行方向,通过换向来验证阶跃响应,也可自行微调PI参数达到更理想的运行效果。
接着,来测试速度环的性能。切换到速度模式,跟测试电流环一样,手动控制电机运动换向测试响应和跟随性,可以看到目标速度和实际反馈速度基本重合,说明跟随性很不错。
接着测试位置环,切换到位置环模式,设置目标位置,电机能很快运动到目标位置并收敛在目标位置。测试电机位置环,通过人为拧动电机,电机会很快就收敛到目标位置。不过,要想进一步提升位置环的性能,单纯用霍尔传感器是不够的,一般位置环的应用一般需要增量编码器或者绝对式编码器。
如何使用USB-2-RTMI(RTMI)去调试 TMC4671;以及TMC4671的三环配置方法详细说明大家可以点击参阅:
本文也参考了很多Excelpoint世健 “电机开发利器——ADI TMC4671套件评测”该文的内容,大家可以查看更详细的tmc4671配置介绍:
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