发布时间:2024-03-22 阅读量:1813 来源: 我爱方案网 作者: bebop
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1.小华HC32M140风机主控方案
HC32M140 系列产品为小华半导体研制的 32bit 基于 ARM-Cortex M0+ 的 MCU,与传统的 CPU 内核相比,效率更高,功耗更低。更宽的工作电压范围,可同时支持 3V、5V 系统。集成 TIMER4、异步串口、SPI、I²C、12 位高速 ADC、运算放大器、电压比较器等丰富的外设资源。本产品是华大半导体在 M0+ 平台上的第一颗 5V 电压产品。
方案特点
(1)无感FOC控制系统,电流THD小,转矩平稳,噪音低,观测器响应快,参数敏感性低(最大允许20%的参数偏差)
(2)支持顺风、逆风、静止启动,启动转速范围大,逆风启动无过压、无过流,启动时间短
(3)过流保护、过欠压保护、堵转保护等软硬件保护
(4)恒转速、恒转矩、恒功率、恒风量等多种控制模式
吹风机、扫地机、吸尘器、冰箱、空调、洗衣机等大小家电领域。
2.电动工具方案
方案以HC32M140为主控芯片,基于无传感器六步换相控制算法,实现BLDC电机大扭矩启动和高速运行,保护功能齐全,适用于电钻、角磨机、冲击钻、电动扳手、电锤等低压中小功率电动工具应用场景。
方案特点
48MHz主频、8KB RAM/128KB Flash内存资源、2个独立OPA、高速ADC、电机专用TIMER
基础功能:反电动势过零检测算法(支持ADC和比较器)、电流/电压采样
复杂工况:静止堵转启动、低速大扭矩运行、顺逆风启动、刹车功能
系统保护:过流保护、过压/欠压保护、长时间堵转保护
支持多种转速设定信号(PWM、ADC等)
3.高速吹风筒方案
方案简介:
高速吹风筒方案采用小华超低功耗HC32M120主控MCU,内置先进的无位置传感器FOC控制策略,实现连续平稳的风机调速系统,具备顺风、逆风、静止状态下无抖动即时启动功能,30cm距离测量运行噪音75db以下,为行业中上水平;启动稳定性好,一次启动成功率可达99.7%以上;运行效率高,220V机种,10.5万RPM最高风速档位运行,PCBA级实测输入功率92W,优于市场主流方案。
方案特点:
快速启动:启动稳定可靠,可在500ms内加速至额定转速
快速停机:采用主动刹车,无过压、过流风险,支持掉电刹车
高速控制:最高电转速可达2000+Hz
工作电压范围大:适用220VAC、110VAC、24VDC供电
丰富的保护功能:过欠压、过流、过功率、堵转、缺相等系统保护
芯片资料:
方案采用小华HC32M120主控MCU,M0+ 内核,32bit, 48MHz可确保FOC算法运行,芯片内部集成了电机控制功能:最大12通道的12bit 1MSPS ADC,8个多功能16bit Timer(TimerB)支持输入捕捉、输出比较、PWM输出,1个16bit Timer(Timer0)支持异步计数以及电机算法加速引擎等功能,具备转速精度控制高,电机震动噪声小等优势。
应用场景:
吹风机、扫地机、吸尘器、冰箱、空调、洗衣机等大小家电领域。
4.电动自行车
方案简介:电动自行车电驱控制板方案以HC32M120为主控芯片,同MOS、Gate_Drivers、LDO及其他外围电路构成。主要功能:EBS、能量回馈、HDC、霍尔修复、相序自识别、一线通、三速、GB_25KM、1:1电动助力等。
方案特点:
48MHz主频、2个独立OPA、高速ADC、电机专用TIMER、温度范围:-40℃~105℃
丰富的基础函数库、SVPWM系统、电机专用控制库模块
FOC控制系统优势(正弦电流、转矩平稳、低噪音)
平地/坡道/溜坡/滑行/带载启动优势(启动转矩大、重载启动高可靠)
客制化控制流程优势(丰富的模块化电机库)
完善的系统保护功能(过流、过压、欠压、堵转、飞车、短路等保护)
5.洗衣机变频控制方案
方案以HC32F460为主控芯片,单芯片实现洗涤电机与烘干风机的双电机变频控制;采用无感FOC控制算法,运行噪音低,电流谐波小;支持多种采样方式,内置放大器和比较器,节省BOM成本;完善的系统保护功能:过压、欠压、过流、堵转、缺相等;支持异常情况下的紧急停机功能。
方案特点:
1.200MHz 32bit ARM Cortex-M4内核MCU HC32F460
2.支持FPU,大幅度提升算力
3.高效Cache,保证CPU零等待执行性能
4.多功能PWM Timer,支持多个电机控制
5.12位2Msps高精度ADC单元,灵活支持多种采样方式
6.内置PGA、CMP
7.EMB可独立控制每个通道
8.系列丰富,封装从48Pin到100Pin,适应不同设计需求
应用领域:冰箱、空调、洗衣机、变频控制板
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基于智能表计的场景要求,主控芯片的超低功耗是必须的。低功耗不仅能提高智能表计的效率,还能大幅减少电池磨损和维护成本。
人体感应雷达模组的工作原理是基于多普勒效应和目标反射原理,通过发射毫米波信号并接收反射信号来检测人体的存在、运动状态和位置信息。
在变频器、伺服、PLC及远程IO等通用工控场景中,其所用的电机组群多为分散且距离较远,为了能够保证设备达到预期效果,系统同步性能直接影响产品的价值。
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