ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
FOC 算法支持使用基于单、双和三分流器的电流检测方法进行电机控制。根据栅极驱动器 EVM 板硬件特性,应用了不同的采样方法。下表提供了不同检测方法的详细信息。
| 栅极驱动器 EVM 板 | 电流检测方法 | 反相/非反相电流检测类型 |
|---|---|---|
| DRV8316REVM | 三分流器 | 反相电流检测 |
| BOOSTXL-DRV8323RS | 三分流器 | 反相电流检测 |
| DRV8329AEVM | 单分流器 | 非反相电流检测 |
| TIDA-010250 | 双分流器 | 反相电流检测 |
| TIDA-010251 | 单分流器 | 非反相电流检测 |
在基于三分流器的电流检测方法中,FOC 算法还支持同步采样方法。同步采样方法会动态修改给定空间扇区中的两个采样通道,以便这两个具有更大 PWM 占空比的通道可以同时使用不同的 ADC 实例(ADC0 和 ADC1)进行采样。
在基于双分流器的电流检测方法中,FOC 算法根据采样的两个相电流计算第三个相电流。在成本和电流检测精度方面,它是一种平衡的解决方案。TI 建议使用两个不同的 ADC 实例来对两个相电流进行采样,以便同时对电流进行采样。
在基于单分流器的电流检测方法中,三个相电流是根据来自两个实例的采样直流总线电流估算的。与在双相或三相电流检测中在 PWM 中心进行电流采样不同,在一个 PWM 周期内,在不同的相位开关点对采用单分流器方法的直流总线电流进行两次采样。为了实现此目的,PWM 在 FOC 算法中动态移动,以支持在给定空间扇区中的不同电压矢量上进行采样。为非重叠区域中的电流采样创造了足够的裕度。