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CORDIC算法在永磁同步电机的位置处理上的应用
昼昼应应用用狡技木术
CORDIC算法在永磁同步电机的位置处理上的应用
刘燕江 谢云 刘斌
(广东工业大学 自动化学院)
摘要:在永磁同步电机的变频调速系统中,电机转子位置的检测和处理准确与否直接影响整个控制系统的
精度。提出一种基于FPGA的电机转子位置定位和处理方法,通过检测复合式增量编码器的A、B、z、u、V、
W 6路信号,经过四倍频及判向电路、位置检测及变换、CORDIC处理器,可精确得到当前电机转子角度位置的
正余弦值。实验证明:位置检测与处理模块可以准确地检测到实时转子的位置,误差只有0.144。;快速准确处理
电机转子的角度值;在硬件平台上实现了算法,效率高、效果好、硬件资源消耗少,为矢量控制的坐标变换模块
提供精确的输入,提升了整个伺服系统的性能。
关键词 :电机转子;位置检测;CORDIC算法
0 引言 中提出CORDIC算法。1971年,Walther提出改进版
永磁同步电机 (PMSM)可以提供业界已知最高 的 CORDIC算法,既可以计算三角函数、反三角函
水平的动态响应和扭矩水平,因而在高精度的位置伺 数、向量的模和向量的旋转,还可以计算乘法、除法
服控制中得到广泛的应用 l【】。位置伺服系统高精度的 和超越函数2【J。
=
电机转予位置检测和处理电路是关键。随着 EDA技 CORDIC算法有向量和旋转2种模式,本文只考
术的不断发展和进步,FPGA被广泛应用于复杂算法 虑旋转模式。通过对输入角度进行固定角度值旋转迭.璺
的硬件电路实现。基于FPGA实现的硬件电路执行并 代,逐项数值逼近,使旋转角度的和逼近于输入的角
一 C
行操作,处理时间短、集成度高、数据吞吐量高。在 度值 。对输入向量值进行变换,可得到输入角度的正
工业生产中,可有效避免强干扰、高负荷的工业现场 余弦值。设初始输入向量为( , ,Z0),其中Zo为
而引起的系统跑飞。 初始输入角度 ,则第 n次迭代 的输入 向量为
在永磁同步电机的变频调速系统中,位置检测准 ( z ),输出向量为( ,Y,z),输入向量
确与否直接关系到位置伺服系统的精度,同时电机转 与输出向量间的迭代方程为:
子位置处理是否满足精度要求也至关重要,这直接影
响系统的整体性能,尤其是对精度要求苛刻的位置伺
服系统。
本文提出一种基于 FPGA 的电机转子位置定位 计算机采用二进制计算,CORDIC算法采用崮定
和处理方法,可准确定位电机转子的实时位置,同时 角 度 叠 加 , 每 次 叠 加 角 度 为
oo =arctan(S × ), 当前的旋转角度和为
对 电机位置进行高精度的处理,为矢量控制系统提供 一
实时精确的输入,提升了整个伺服系统的性能,在 电 : n∑-1 ,其中
机变频调速方面具有重要的意义。
1 CORDIC算法 f1 一10
Sn
- 1 1—1oo一1o
1959年JV.oider在参与航空导航系统的设计过程
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