遥控车模的电机控制器

简介: 该项目基于CH32V103单片机和RTT构建了一个无刷电机无感矢量控制器,利用无感矢量控制实现低噪音、高线性和效率的电机运行。硬件包括主控(CH32V103开发板)、驱动(IR2101S驱动芯片)、逆变(三相全桥逆变电路,IRF540N MOS)和采样(差分电路)模块。软件部分涉及TIM和ADC配置、矢量控制及中断处理。项目提供示例代码和附件下载。

一、项目简介

基于CH32V103单片机结合RTT开发一套无刷电机无感矢量控制器,使用无感矢量控制无刷电机具有噪音小、控制线性度好、电机效率高等优点。使用三相全桥电路将直流电转换为交流电驱动无刷电机,利用串联电阻和差分采样电路采集UV两相的电流信号。使用滑膜观测和矢量控制完成对电机的闭环控制。CH32V103为RISC-V内核,结合RTT可以更加便捷的开发应用层功能。系统预留了一路串口,便于调试和后期加装无线控制模块。

二、硬件说明

该作品的硬件主要分为四个模块:主控、驱动、逆变和采样。

主控使用的是CH32V103开发板,使用TIM1产生三路互补PWM控制三相逆变桥。

驱动电路使用了三片IR2101S驱动芯片,可以直接驱动下桥MOS,上桥MOS则以自举的方式驱动。

逆变电路使用的传统的三相全桥逆变电路,MOS采用了IRF540N。

采样电路使用了差分采样电路,采集串联在UV相的采样电阻两端的电压,通过ADC采集电压值再进一步计算出电流值。

三、软件说明

软件上需要对TIM和ADC进行一些配置、矢量控制的实现和一些个性化应用程序的实现。

对TIM1进行以下关键配置:三路互补PWM输出、中央对称模式、PWM更新中断。

对ADC进行以下关键配置:电流采样通道配置到注入组,其他采样配置到规则组,ADC转换完成中断。

矢量控制相关的内容网上较多,可以直接看代码(代码见附件)

RTT中利用main_task进行参数的修改和启停的控制。

在interrupt中执行高频的控制代码。

四、演示效果

五、附件

(1.49 MB)下载

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