ZHCAD61A September   2023  – October 2023 MCF8315A , MCF8316A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2第 1 项设计挑战:散热挑战
    1. 2.1 引发散热问题的原因
    2. 2.2 如何解决热问题
      1. 2.2.1 通过硬件解决散热问题
      2. 2.2.2 通过算法解决散热问题
        1. 2.2.2.1 MCF8315 测试 1
        2. 2.2.2.2 MCF8315 测试 2
        3. 2.2.2.3 MCF8316 测试 1
        4. 2.2.2.4 MCF8316 测试 2
      3. 2.2.3 通过 PCB 布局解决散热挑战
  6. 3第 2 项设计挑战:快速启动
    1. 3.1 引发快速启动问题的原因
    2. 3.2 如何解决快速启动问题
  7. 4总结
    1. 4.1 致谢
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

通过算法解决散热问题

尽管 FOC 是一种高效的电机驱动方法,但使用这些设置可进一步优化热性能:

  1. 降低 PWM 频率
  2. 增加 CSA 增益
  3. 开启死区时间补偿
  4. 将 PWM 调制方案配置为“不连续空间矢量 PWM 调制”。

通过前面的配置,可以从算法的角度提高热性能。

一般来说,通过启用降压稳压器电源时序、提高 MOSFET 开关的压摆率、降低 PWM 输出频率并将 PWM 调制方案配置为不连续空间矢量 PWM 调制,可以尽可能降低 MCF831xA 的功率损耗。

以下是测试数据,展示了改善散热的不同算法技术: