嵌入式电机驱动SoC的座椅通风应用解析

发布者:平凡的梦想最新更新时间:2025-02-10 来源: elecfans关键字:电机驱动  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着汽车座舱的智能化发展,其舒适性也越来越受到广大用户的关注。为了提升用户体验,座舱中使用了越来越多的执行器,以提升座舱的舒适性,座椅通风就是其中一个应用。


“CubeN课堂”系列首站之旅,我们将带您解锁嵌入式电机驱动SoC NSUC1610的座椅通风应用及其解决方案。


纳芯微推出的NSUC1610是一款集成LIN和MOSFET功率级的单芯片车用小电机驱动SoC,可以满足座椅通风的各项要求,提升舒适性和用户体验。


座椅通风及FOC控制

座椅通风分为吹风式和吸风式,通风风扇通常隐藏在座椅内,通过座椅上的孔洞实现风量传送。风扇的性能表现将直接影响座椅的舒适性,因此要求风扇具有低振动、低噪音、良好的EMC性能,以及可靠的通信方式和可靠的速度控制。

ca7ebcde-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg?imageView2/2/w/1000

座椅通风的要求

座椅通风常见的电机包括有刷直流电机(BDC)和无刷直流电机(BLDC)两种。BLDC是一种由直流电驱动的永磁同步电动机,可以实时控制最大转矩输出,而BDC只能在特定位置才能实现最大转矩输出。所以,如果BDC要输出与BLDC相同的转矩,就需要更大的磁场。


BLDC拥有良好的可控制性,可实现稳定的转矩和速度控制,这意味着其振动和声学噪音更低,且由于没有换向刷,机械摩擦更少,也不会因换向产生电火花,电子噪声更低,寿命也更长。另外,BLDC可以精确控制,降低能源消耗和产生的热量,效率也更高。

ca8aa26a-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg?imageView2/2/w/1000

BDC和BLDC

为了实现座椅通风风扇BLDC的精确控制,往往采用磁场定向控制(FOC)方式。磁场是由电流产生的,在理想状态下,BLDC的电流是一个互差120°的三相电流。为了实现简单的设计,控制器需要经过多重变换。

首先通过Clark变换将三相直流电流由静止三相坐标系变换为静止两相坐标系,然后再根据转子的位置经Park变换,将静止两相坐标系变换为同步转子两相旋转坐标系,此时BLDC的三相交流电流也就被变换为同步于转子的直流电流,这样更有利于设计控制器。

ca8efcd4-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.gif?imageView2/2/w/1000

FOC原理

在BLDC的高性能控制中,我们追求的是在全速度范围内以最大转矩输出和稳定的控制,且拥有高加速度的动态响应。当经过变换的电流与转子同步时,其转矩输出处于最小值;而当定子磁场垂直于转子时,才会输出最大转矩,这是控制器想要达到的理想效果。

在经过Clark和Park变换后,通常选择PID(比例-积分-微分)控制器进行电流dq轴电流控制;得到的输出经逆Park(Inv-Park)变换,得到阿尔法(alpha)和贝塔(beta)静止坐标系输出,再经SVPWM(空间矢量脉宽)调制,得到需要输出的三相电压,并输出给三相桥臂,最终实现最大转矩输出。

ca9b6dde-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.gif?imageView2/2/w/1000

FOC原理

纳芯微NSUC1610座椅通风解决方案

纳芯微NSUC1610是一款集成了4路半桥驱动器的ARM MCU,其芯片内核是Cortex-M3。该内核采用哈佛结构,采用独立数据总线和地址总线,以提高传输地址信号和数据信号的效率。

作为单芯片车用小电机驱动SoC,NSUC1610支持12V汽车电池直接供电,符合AEC-Q100标准,在汽车领域有广泛的用途,适用于控制小功率电机,可以驱动BDC、BLDC和步进电机等,有助于客户减小PCB尺寸,简化生产设计,实现更高效、更紧凑和高性价比的电机控制设计。

caab664e-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg?imageView2/2/w/1000

NSUC1610功能框图

NSUC1610的最高结温为175℃,集成了LIN总线物理层、小功率MOSFET阵列和过压保护功能。LIN端口耐压范围为-40V~40V,BVDD引脚电压范围为-0.3V~40V。

这款高集成度产品可以用来设计车用小尺寸、小功率、高效率电机智能执行器,例如热管理系统中的电子水阀、膨胀阀、空调电子出风口、主动进气格栅系统执行器(AGS/AAF)、座椅通风BLDC驱动、随灯转向大灯(AFS)、旋转/升降大屏控制、自动充电口和自动门把手等。

基于NSUC1610的座椅通风解决方案采用单电阻电流采样(<25mR)实现电流重构,内部集成了PGA(可编程增益放大器)。BLDC控制器使用反电动势(BEMF)观测器,该观测器对电机的电阻和电感变化不敏感,可通过可靠的观测角度实现更好的观测效果;通过直流母线电压补偿,可在较宽电压范围内实现稳定的控制。

cab2bd0e-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg?imageView2/2/w/1000

NSUC1610座椅通风风扇解决方案

NSUC1610优化的定点控制算法可以实现在32MHz Cortex-M3上的高效运行,其内部集成的功率管只需部分无源器件即可实现小于20W电机控制系统的设计。

针对FOC控制中的大量控制器,纳芯微提供的参数计算器可快速计算各个控制器的控制参数,减少用户大量的调试时间。

cac53344-cfc9-11ee-a297-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000

参数计算器

NSUC1610座椅通风解决方案具有以下特性:

采用Cortex M3处理器,编译环境为Keil标准编译和开发工具,编程器资源通用,开发调试简单;

集成功率级MOSFET(4个半桥),驱动电流可达1A(Rdson为500mΩ),同时集成了门级驱动和上管驱动所需的电荷泵电源;

支持4线制LIN总线,LIN接口满足±40V过压、反压要求,另有支持高压(12V)的GPIO,便于客户使用高压PWM IO直接进行电机控制;

满足Grade 0车规要求;

芯片可承受40V短时过压;

双路温度传感器:一个位于功率侧做过温关断,一个位于低压侧做芯片温度检测;

内部集成可配置DAC,用来配置比较器阈值,用于过流保护和步进电机微步控制。

解决方案性能演示

纳芯微还为NSUC1610座椅通风解决方案开发了demo板,它由LIN控制和座椅通风风扇组成。由上位机发送LIN信息控制电机运行,通过发送信息可使电机达到最高转速。

演示表明,由于系统有较宽的动态电压范围,在将电压调到8V时,电机能够平稳运行;设置为15V时,运行也比较平稳。此外,纳芯微提供系统级的解决方案,实现可靠的欠压,过温检测;刚性和柔性堵转检测;offtime和runtime的线圈开短路检测等完善的错误诊断;并且根据不同错误类型进行自恢复或被动恢复操作。

NSUC1610座椅通风解决方案的优势

稳定的速度控制和高加速度;

宽电压范围和欠压自适应速度;

由LIN(IHR认证)或PWM控制;

宽温度范围,环境温度-40℃~125℃,结温-40℃~175℃;

采用高惯性可靠的三温启动算法。

NSUC1610座椅通风解决方案的功能

完善的故障诊断和自恢复功能;

欠压/过压阈值、滤波器定时器和滞后值均为软件配置;

可靠的失速检测,包括软失速和硬失速;

使用NTC电阻器或内部温度传感器实现过温功能;


关键字:电机驱动  SoC 引用地址:嵌入式电机驱动SoC的座椅通风应用解析

上一篇:使用Vicor高密度电源模块优化电动汽车预充电电路设计
下一篇:基于SOA自动驾驶整车及运营系统架构

推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:30

嵌入式电机驱动SoC的BLDC主动进气格栅系统方案解析
本期内容将基于嵌入式电机驱动SoC NSUC1610的无刷直流电机(BLDC)主动进气格栅系统(AGS)方案向大家分享,并进行AGS demo动态演示,以展示NSUC1610在AGS应用中的自学习模式、往复摆动模式、速度控制和位置控制等功能。 新能源汽车热管理系统是汽车中的一个关键系统,主要负责汽车的热量管理和散热控制。在新能源车热管理系统中,往往需要使用至少两个水泵和三个阀门,同时,这些应用场景对体积要求非常严苛,因此,纳芯微推出了专用小型电机驱动芯片,内部集成车载高压LDO、LIN PHY、Gate Driver、MOSFET以及MCU的完整解决方案,可以帮助客户实现安全可靠的车载电机控制。 AGS应用及技术要求 在
[嵌入式]
嵌入式<font color='red'>电机驱动</font><font color='red'>SoC</font>的BLDC主动进气格栅系统方案解析
采用STSPIN32G4的高功率密度伺服电机驱动器模块化方案
摘要 伺服驱动应用市场对尺寸、功率密度和可靠性均提出严苛要求,这使得设计稳健解决方案充满挑战。意法半导体近期发布的EVLSERVO1参考设计以其紧凑结构和强大性能精准应对这一领域需求。通过系统级优化及采用STSPIN32G4等旗舰器件(该先进电机驱动器集成Cortex ® -M4微控制器),我们成功实现了可向电机提供3kW功率的逆变器,且具备优异的开关性能与热性能。该设计通过基于硬件和软件的多重保护机制强化可靠性,在异常情况下能确保驱动器与电机均处于安全状态,同时保持最大灵活性。本文详细阐述EVLSERVO1设计,为终端应用设计师构建最优伺服驱动解决方案提供参考与指引。 引言 近年来,大功率电机驱动解决方案需求持续增长
[工业控制]
采用STSPIN32G4的高功率密度伺服<font color='red'>电机驱动</font>器模块化方案
无刷直流电机驱动芯片的简单介绍
全面认知·无刷直流电机驱动芯片 无刷电机驱动芯片是控制无刷直流电机(BLDC)运行的核心组件,负责将微控制器(MCU)的控制信号转换为驱动电机的功率信号,同时实现电机的调速、换相及保护等功能。 工作原理 基本结构 无刷直流电机主要由定子和转子组成,定子上绕有三相线圈,转子为永磁体。驱动芯片通过控制定子线圈的通电顺序和电流大小,产生旋转磁场,推动转子转动。 换相控制 依赖霍尔传感器检测转子位置,或通过反电动势检测等无传感器技术,确定转子位置,按照特定的换相时序(如 U→V→W)导通三相线圈,实现电机的连续转动。 PWM 调速 驱动芯片接收 PWM 信号,通过改变 PWM 波的占空比,调节电机绕组两端的平均电压,从而实现对电机转速
[嵌入式]
‌DRV8452 步进电机驱动器技术文档总结
该DRV8452是一款宽电压、高功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 55V 的电源电压,具有 100 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 5A 的电流。 自动转矩功能通过根据负载转矩调整电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进保证在低速和静止时无噪音运行。内部电流检测无需检测电阻,从而节省了 PCB 面积和成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式可插值输入 STEP 信号以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。 该DRV8452只需最少的调整即可配置功能。它支持比外部 F
[嵌入式]
‌DRV8452 步进<font color='red'>电机驱动</font>器技术文档总结
电机驱动器PCB布局标准
直流电机驱动电路的设计目标 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑以下几点: 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速,可以使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速。 性能:对于PWM调速的电机驱动电路,主要有以下性能指标: 输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机。 效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和
[嵌入式]
<font color='red'>电机驱动</font>器PCB布局标准
沐天机电ZKS-0.3KW隔离机芯式直流电机驱动概述
  ZKS- 0.3KW隔离机芯式直流电机驱动   V通过给定信号隔离,可多机联动、计算机控制等   V适配0.3KW/5000转以下各种型号直流电机   V目前主要用于上海硅力、美国朗士公司配置 ZKS-0.3KW隔离机芯式直流电机驱动 产品型号:MT-002 产品单价:请联系客服 产品详情 该装置是在MT-001的基础上进一步升级,完善主要通过给定信号隔离,可多机联动、计算机控制等,适配0.3KW/5000转以下各种型号直流电机(目前主要用于上海硅力,美国朗士公司配置。) 1.ZKS-0.3KW机芯接线图: 2.电位器功能表如下: RP0(W0):输出给定 RP1(W1):预置电压 RP2(W2):电流设定 RP3
[嵌入式]
沐天机电ZKS-0.3KW隔离机芯式直流<font color='red'>电机驱动</font>概述
电机驱动系统MCU拆解之驱动板
电机驱动系统MCU拆解分析,驱动板主要包括驱动电源电路;驱动电路;钳位电路设计;短路保护电路;推挽电路等,以及母线电压、温度信号采集电路。 母线电压采集 将母线电压通过电阻分压的方式比例缩小,然后将采集的分压后的电压经过光耦隔离器ACPL-C87AT进行隔离,并将输入的电压信号转换为差分信号,在经过运放后输入到主芯片的端口,按照缩放比例进行电压值的还原。 IGBT温度采集 热敏电阻与电阻进行分压,采集电压后,通过运算放大器,将温度信号AD值送至MCU。 输入侧引脚 1、电源引脚VCC1-GND1,当供电电压 Vcc1(5V)低于规定值时,芯片内部将自动产生IGBT的关断信号,直至供电电压恢复正常。 2、PWM输入引脚IN
[嵌入式]
<font color='red'>电机驱动</font>系统MCU拆解之驱动板
stm32直流电机驱动与测速学习总结
  通过实验发现,定时器的一个通道控制一个pwm信号。   在正式开始之前也可以参考这个视频学习资料   (stm32直流电机驱动)   http://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=45051   超声波雷达测距仪   http://www.makeru.com.cn/live/15971_2626.html?s=45051   PWM驱动电机不需要中断。   ① timer.h:   #ifndef __TIMER_H   #define __TIMER_H   #include “sys.h”   void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);   #
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved