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1 第 31 卷 第 18 期 农 业 工 程 学 报 Vol.31 No 年 9 月 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Sep 基 于 myrio 的 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 设 计 与 室 内 试 验 谢 斌, 张 超, 毛 恩 荣, 陈 燕 呢 ( 中 国 农 业 大 学 工 学 院, 北 京 ) 摘 要 : 由 于 传 统 的 内 燃 机 拖 拉 机 污 染 严 重, 噪 音 大, 不 适 合 工 作 在 温 室 大 棚 等 空 间 封 闭 狭 窄 的 场 合, 开 发 小 型 电 动 拖 拉 机 的 需 求 变 得 日 益 迫 切 设 计 了 一 种 小 型 电 动 拖 拉 机 用 的 永 磁 直 流 无 刷 电 动 机 控 制 器, 该 控 制 器 以 myrio 为 控 制 核 心, 智 能 化 程 度 高, 满 足 电 动 拖 拉 机 运 输 作 业 时 多 种 动 力 工 况 要 求 控 制 器 外 围 电 路 包 括 MOSFET(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, 金 属 - 氧 化 物 半 导 体 场 效 应 晶 体 管 ) 功 率 放 大 栅 极 驱 动 电 流 保 护 低 电 压 保 护 和 温 度 保 护 等 电 路 运 用 LabVIEW/FPGA 图 形 化 编 程 环 境, 编 写 了 ARM 实 时 处 理 器 控 制 流 程 和 FPGA(field-programmable gate array, 现 场 可 编 程 门 阵 列 )I/O 驱 动 程 序, 软 件 由 启 动 驱 动 欠 压 保 护 过 流 保 护 过 热 保 护 等 子 VI 程 序 组 成 通 过 样 机 试 验 表 明, 电 动 拖 拉 机 工 作 正 常, 空 载 时 启 动 电 流 为 120 A, 带 载 时 启 动 电 流 为 164 A, 驱 动 时 序 符 合 直 流 无 刷 电 动 机 要 求 该 设 计 方 案 解 决 了 驱 动 控 制 器 开 发 困 难 的 问 题, 为 电 动 拖 拉 机 智 能 化 的 发 展 提 供 了 参 考 关 键 词 : 农 业 机 械 ; 拖 拉 机 ; 控 制 系 统 ; 驱 动 控 制 器 ; 驱 动 电 路 ; 保 护 电 路 doi: /j.issn 中 图 分 类 号 :S219.4 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : (2015) 谢 斌, 张 超, 毛 恩 荣, 陈 燕 呢. 基 于 myrio 的 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 设 计 与 室 内 试 验 [J]. 农 业 工 程 学 报,2015, 31(18): doi: /j.issn Xie Bin, Zhang Chao, Mao Enrong, Chen Yanni. Motor controller design and indoor experiment for electric tractor based on myrio[j]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(18): (in Chinese with English abstract) doi: /j.issn 引 言 与 传 统 的 内 燃 机 拖 拉 机 相 比, 近 期 发 展 起 来 的 设 施 园 艺 电 动 拖 拉 机 更 加 适 合 作 业 在 空 间 封 闭 狭 窄 的 温 室 大 棚, 小 型 拖 拉 机 既 能 进 行 旋 耕 犁 地 和 短 途 运 输, 又 能 与 多 种 机 具 配 套 使 用, 完 成 多 样 的 园 艺 工 作 [1-2], 如 加 拿 大 Electric Tractor 公 司 的 Electric Ox 系 列 电 动 拖 拉 机 除 实 现 割 草 功 能 外 可 直 接 挂 接 铧 式 犁 扫 雪 机 等 [3] ; 日 本 井 关 农 机 株 式 会 社 推 出 的 适 合 园 艺 作 业 电 动 拖 拉 机 最 大 功 率 约 9.5 kw, 可 进 行 旋 耕 和 除 草 作 业 [4] 电 动 拖 拉 机 的 能 量 使 用 与 传 统 车 辆 不 同, 要 求 驱 动 系 统 更 加 精 确 效 率 更 高 [5-7], 故 研 究 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 有 重 要 意 义 [8-10] 随 着 拖 拉 机 智 能 化 水 平 的 不 断 提 高, 对 电 控 单 元 的 开 发 提 出 了 更 严 苛 的 要 求 传 统 的 控 制 器 以 微 处 理 器 为 核 心, 其 开 发 周 期 大, 代 码 移 植 性 困 难, 开 放 性 不 够, 很 难 提 高 控 制 的 精 准 性 [11-14] 目 前 国 际 已 经 形 成 了 较 为 规 范 的 控 制 器 开 发 模 式, 其 中 快 速 原 型 的 开 发 技 术 被 广 泛 采 用, 如 德 国 dspace 公 司 开 发 的 实 时 仿 真 系 统 [15] ; 德 国 ETAS 公 司 提 供 了 功 能 分 析 系 统 建 模 快 速 原 型 目 标 代 码 生 成 以 及 ECU 测 试 一 整 套 工 具 ; 美 国 MotoTron 公 司 生 产 的 MotoHawk 快 速 开 发 平 台 [16] ; 美 国 NI 公 司 生 产 的 CompactRIO 和 myrio 可 重 新 配 置 的 嵌 入 式 测 控 系 统 [17] myrio 具 有 运 行 实 时 操 作 系 统 的 完 全 可 编 程 双 核 ARM Cortex-A9 处 理 器 以 及 可 自 定 义 的 FPGA(fieldprogrammable gate array, 现 场 可 编 程 门 阵 列 ), 不 仅 能 达 到 高 控 制 精 度 的 要 求, 而 且 方 便 扩 展 和 升 级 本 文 以 myrio 为 控 制 核 心, 设 计 电 动 拖 拉 机 驱 动 外 围 硬 件 电 路, 在 ARM 实 时 处 理 器 上 编 写 主 流 程 框 图, 在 FPGA 终 端 上 部 署 时 序 驱 动 程 序, 以 期 为 电 动 拖 拉 机 智 能 化 控 制 提 供 参 考 1 总 体 方 案 1.1 电 动 拖 拉 机 总 体 机 械 结 构 课 题 组 所 设 计 的 拖 拉 机 为 纯 电 动 拖 拉 机, 采 用 后 轮 驱 动, 其 总 体 结 构 如 图 1 所 示 所 设 计 的 电 动 拖 拉 机 主 要 用 于 设 施 园 艺 作 业, 要 求 总 体 尺 寸 小 结 构 紧 凑 轴 距 较 小 转 弯 半 径 小 轮 距 范 围 合 理 等 收 稿 日 期 : 修 订 日 期 : 基 金 项 目 : 国 家 十 二 五 科 技 支 撑 计 划 课 题 (2014BAD08B04) 作 者 简 介 : 谢 斌, 副 教 授, 博 士 生 导 师, 主 要 从 事 农 业 装 备 ( 拖 拉 机 ) 智 能 化 研 究 北 京 中 国 农 业 大 学 工 学 院, xiebincau@126.com 图 1 电 动 拖 拉 机 总 体 结 构 框 图 Fig.1 Overall structure of electric tractor

2 56 农 业 工 程 学 报 ( 年 1.2 驱 动 控 制 系 统 电 动 机 控 制 器 以 myrio 为 控 制 核 心, 它 具 有 10 个 模 拟 输 入 通 道,6 个 模 拟 输 出 通 道,40 路 可 配 置 的 数 字 I/0 通 道, 配 合 LabVIEW 实 现 对 myrio 的 图 形 化 编 程 和 各 种 工 具 包 可 快 速 实 现 工 业 控 制, 信 号 处 理 与 分 析 等 功 能 [18] 图 2 为 电 动 机 驱 动 控 制 系 统 图 图 2 电 动 机 驱 动 控 制 系 统 图 Fig.2 Scheme of motor drive control system 驱 动 控 制 器 的 工 作 原 理 是 通 过 接 收 电 动 机 转 子 霍 尔 位 置 传 感 器 的 信 号, 准 确 地 识 别 电 动 机 转 子 位 置, 结 合 相 应 的 控 制 算 法 从 而 实 现 对 电 动 机 的 启 停 控 制 正 反 转 控 制 和 转 速 调 节 另 外, 结 合 系 统 保 护 电 路 对 整 个 驱 动 控 制 系 统 进 行 保 护 同 时,myRIO 具 有 无 线 功 能, 可 在 上 位 机 上 对 电 动 机 和 控 制 器 进 行 动 态 监 控, 解 决 了 传 统 的 控 制 器 无 法 对 控 制 系 统 进 行 实 时 监 控 和 故 障 检 测 的 技 术 问 题 [20] 2 控 制 系 统 外 围 硬 件 设 计 设 计 驱 动 控 制 器 硬 件 时, 采 用 功 能 模 块 化 设 计, 主 要 包 括 功 率 驱 动 电 路 系 统 保 护 电 路 和 电 源 转 换 电 路 2.1 功 率 驱 动 电 路 功 率 驱 动 电 路 是 利 用 功 率 放 大 器 件 的 放 大 作 用 将 信 号 放 大 [21-23], 以 输 出 足 够 的 功 率 为 目 的, 驱 动 电 动 机 工 作 功 率 驱 动 电 路 主 要 由 功 率 放 大 器 件 栅 极 驱 动 管 和 自 举 元 器 件 等 组 成 为 了 足 够 承 受 电 动 机 的 启 动 和 堵 转 电 流, 采 用 3 片 驱 动 集 成 电 路 芯 片 驱 动 3 个 桥 臂, 其 中 驱 动 芯 片 采 用 美 国 IR 公 司 生 产 的 高 压 浮 动 驱 动 集 成 模 块 IR2110 一 个 桥 臂 分 为 上 下 桥 臂, 每 一 相 的 上 下 桥 臂 均 由 6 个 MOSFET ( metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, 金 属 - 氧 化 物 半 导 体 场 效 应 晶 体 管 ) 并 联 驱 动, 不 仅 能 承 受 足 够 大 的 启 动 和 堵 转 电 流, 还 能 有 效 地 降 低 开 关 功 耗, 增 大 散 热 面 积 单 元 功 率 驱 动 电 路 原 理 图 如 图 3 所 示 图 3 单 元 功 率 驱 动 电 路 原 理 图 Fig.3 Scheme of unit power driver circuit 功 率 放 大 器 件 选 取 对 于 直 流 无 刷 电 动 机, 常 用 的 功 率 放 大 器 件 有 双 极 型 晶 体 管 MOSFET 和 IGBT 根 据 直 流 无 刷 电 动 机 的 各 项 参 数 以 及 功 率 放 大 器 件 的 控 制 难 度, 选 用 MOSFET 作 为 驱 动 电 路 的 功 率 放 大 器 件 电 动 拖 拉 机 选 取 的 电 动 机 是 常 州 永 沛 机 电 技 术 有 限 公 司 生 产 的 YP112 型 直 流 永 磁 无 刷 电 动 机, 其 额 定 工 作 电 压 为 72 V, 额 定 功 率 为 7.5 kw, 额 定 电 流 为 115 A, 额 定 转 速 为 r/min 电 动 机 在 最 大 功 率 工 作 点 的 电 流 为 A, 在 最 大 转 矩 工 作 点 的 电 流 为 A 综 合 考 虑, 选 择 美 国 IR 公 司 生 产 的 型 号 为 IRFP4468 的 MOSFET, 其 额 定 漏 源 极 电 压 值 V DSS =100 V, 额 定 漏 极 电 流 I D =290 A, 漏 源 极 通 态 电 阻 R DS-ON 典 型 值 为 2.0 mω, 最 大 值 为 2.6 mω, 导 通 损 耗 较 小, 各 项 参 数 均 符 合 的 实 际 需 求 栅 极 驱 动 电 路 由 于 myrio 的 I/O 资 源 不 具 备 驱 动 栅 极 所 需 的 电 压 和 电 流 容 量, 因 此, 在 控 制 器 的 输 出 端 与 栅 极 输 入 端 之 间 需 要 加 入 电 平 转 换 电 路, 使 控 制 信 号 在 MOSFET 导 通 瞬 间 具 有 5~15 V 的 输 出 电 压, 同 时 具 有 大 电 流 驱 动 能 力 [24-25] 本 文 采 用 成 本 较 低 的 举 式 悬 浮 电 压 驱 动 方 法 其 中 自 举 元 器 件 的 选 择 和 设 计 是 关 键, 如 图 3 所 示, 自 举 元 器 件 包 含 自 举 电 容 C1 和 自 举 二 极 管 D1 当 V S 被 低 端 器 件 拉 到 地 电 位 时,15 V 的 V CC 电 源 通 过 自 举 二 极 管 D1 给 自 举 电 容 C1 充 电, 从 而 相 当 于 给 V bs ( 驱 动 电 路 V b 和 V s 管 脚 之 间 的 电 压 差 ) 提 供 电 源 由 此 可 见, 自 举 电 容 C1 两 端 电 压 是 电 源 V CC 提 供 的, 其 最 小 自 举 电 容 值 可 根 据 以 下 公 式 来 计 算 : 2[2 Qg + Iqbs(max) / f + Qls + I ( ) / f] cbs leak Cmin = V V V V cc f LS min

3 第 18 期 谢 斌 等 : 基 于 myrio 的 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 设 计 与 室 内 试 验 57 式 中 :C min 为 自 举 电 容 C1 的 最 小 自 举 电 容 值 ;Q g 为 高 端 MOSFET 栅 极 电 荷,nC, 对 于 IRFP4568, 其 典 型 值 为 151 nc, 最 大 值 为 227 nc;q ls 为 每 个 周 期 内 电 平 转 换 电 路 中 的 电 荷 要 求,C,IR2110 的 高 端 电 源 偏 移 电 压 可 达 500 V, 故 大 小 为 5 nc;i qbs(max) 为 高 端 驱 动 电 路 静 态 电 流, μa 对 于 IR2110 大 小 为 230 μa;i cbs(leak) 为 自 举 电 容 漏 电 流,A;f 为 MOSFET 工 作 频 率,Hz;V CC 为 IR2110 供 电 电 压,15 V;V f 为 自 举 二 极 管 正 向 压 降,V 选 用 BYT52M 时 为 1.3 V;V LS 为 低 端 MOSFET 或 者 高 端 负 载 压 降,V;V min 为 V b 和 V s 之 间 的 最 小 压 差,V 取 V f +V LS +V min =1.2 V, 且 取 Q g =151 nc,f=400 khz ( 实 际 工 作 频 率 约 为 100 khz), 最 终 可 计 算 得 C min =0.045 μf, 用 此 最 小 值 乘 以 系 数 10 即 为 较 合 适 的 自 举 电 容 值 自 举 电 容 耐 压 值 一 般 取 值 大 于 驱 动 芯 片 供 电 电 压 的 两 倍,IR2110 供 电 电 压 为 15 V, 所 以 综 合 考 虑 电 容 和 电 压 值, 自 举 电 容 选 用 35 V/0.47 μf 的 钽 电 容 在 高 端 MOSFET 导 通 时, 自 举 二 极 管 必 须 能 够 承 受 线 路 中 的 高 压 :1)V PRM > 高 端 母 线 电 压 =72 V;2)I F >Q g f= 151 nc 100 khz=15.1 ma;3)t rr 500 ns 选 取 二 极 管 型 号 为 美 国 VISHAY 生 产 的 BYT52M, 其 最 大 反 向 峰 值 电 压 V PRM =1 000 V, 额 定 电 流 值 为 I F = 1 A, 最 大 反 向 恢 复 时 间 T rr =200 ns, 各 项 参 数 均 符 合 条 件 为 了 得 到 可 靠 的 栅 极 波 形 并 且 减 少 电 磁 干 扰, 应 在 MOSFET 的 栅 极 和 驱 动 IC 的 输 出 之 间 串 联 的 一 个 栅 极 电 阻 所 选 的 MOSFET 抵 抗 闩 锁 的 能 力 较 强 [26], 为 了 降 低 发 热 和 开 关 损 耗, 取 栅 极 电 阻 阻 值 为 4.7 Ω 2.2 系 统 保 护 电 路 控 制 器 保 护 电 路 包 含 电 动 机 的 过 流 保 护 电 路 过 压 与 限 压 保 护 电 路 和 过 热 保 护 电 路 欠 压 保 护 电 路 设 计 图 4a 为 欠 压 保 护 电 路 如 图 4a 所 示, 方 案 中 欠 压 保 护 电 路 选 用 Texas Instruments 公 司 生 产 的 TLC2272C 为 主 要 器 件 运 算 放 大 器 的 输 入 端 用 R11 和 R12 电 阻 对 动 力 电 池 电 压 进 行 分 压,R12 电 阻 的 分 压 值 输 入 TLC2272C, TLC2272C 再 将 输 出 电 压 反 馈 至 控 制 器 的 A/D 采 样 通 道 R12 与 C4 构 成 低 通 滤 波 器, 用 来 滤 除 高 频 干 扰 另 外, TLC2272C 的 供 电 电 压 为 V DD+ =5 V, 且 输 入 端 电 压 最 大 值 不 能 超 过 V DD+ 1.5=3.5 V, 在 R12 两 端 并 联 3.3 V 稳 压 管 ZD1, 防 止 输 入 端 电 压 过 高 [27] 过 流 保 护 电 路 设 计 过 流 保 护 电 路 原 理 如 图 4b 所 示, 主 要 由 TLC2272C 和 ACS758 组 成 由 于 TLC2272C 是 单 芯 片 的 双 运 算 放 大 器, 可 提 供 两 组 输 入 和 输 出, 可 同 时 输 入 电 源 的 电 压 信 号 和 电 流 信 号, 通 过 运 放 集 成 电 路 将 较 小 的 采 样 电 流 进 行 放 大, 放 大 后 的 电 流 检 测 更 方 便, 且 不 容 易 被 其 他 信 号 干 扰, 检 测 结 果 存 在 的 误 差 小 在 电 流 的 输 入 端 和 输 出 端 引 入 滤 波 电 容, 对 电 流 信 号 进 一 步 滤 波 [28] 霍 尔 电 流 传 感 器 选 用 美 国 Allegro MicroSystems 公 司 生 产 的 ACS758, 其 内 部 导 体 阻 值 只 有 100 μω, 达 到 超 低 功 率 损 耗 a. 欠 压 保 护 电 路 a. Low voltage protection circuit b. 过 流 保 护 电 路 b. Overcurrent protection circuit c. 过 热 保 护 电 路 c. Overheat protection circuit 图 4 系 统 保 护 电 路 Fig.4 System protection circuit 过 热 保 护 电 路 设 计 在 长 时 间 工 作 在 负 载 的 情 况 下, 无 论 是 电 动 机 本 身 还 是 功 率 驱 动 器 件, 都 会 产 生 大 量 的 热, 为 了 防 止 温 度 过 高 烧 坏 电 动 机 或 电 路 必 须 设 计 温 度 保 护 电 路 如 图 4c 所 示, 温 度 保 护 电 路 主 要 部 件 是 负 温 度 系 数 热 敏 电 阻 和 比 较 器, 负 温 度 系 数 热 敏 电 阻 选 用 日 本 Murata 公 司 生 产 的 NTC 0603, 比 较 器 选 用 美 国 National Semiconductor 公 司 生 产 的 LMV 电 源 供 给 电 路 电 源 供 给 方 案 如 图 5 所 示, 驱 动 控 制 器 所 需 要 的 电 源 电 压 分 为 3 路, 第 1 路 是 加 在 MOSFET 漏 - 源 极, 由 72 V 动 力 电 池 组 供 电 第 2 路 是 功 率 驱 动 芯 片 IR2110 所 需 要 的 15 V 电 压 第 3 路 是 驱 动 控 制 器 以 及 其 他 元 件 所 需 要 的 12 V 电 压

4 58 农 业 工 程 学 报 ( 年 3 控 制 软 件 设 计 图 5 电 源 供 给 方 案 图 Fig.5 Scheme of power supply 软 件 设 计 分 为 基 于 FPGA 内 核 的 I/O 时 序 编 程 和 基 于 ARM 内 核 的 控 制 流 程 两 部 分 LabVIEW 可 清 晰 地 显 示 并 行 机 制 和 数 据 流, 编 程 环 境 适 用 于 电 动 机 控 制 系 统 软 件 设 计 整 个 软 件 分 为 三 部 分, 如 图 6 所 示, 主 程 序 运 行 在 实 时 处 理 器 中, 程 序 框 图 从 左 至 右 执 行 以 下 3 个 帧 平 铺 式 顺 序 结 构, 第 1 帧 是 控 制 系 统 初 始 化, 使 用 此 帧 来 初 始 化 FPGA bit 文 件 第 2 帧 是 识 别 驾 驶 员 意 图, 采 集 电 流 电 压 温 度, 完 成 故 障 监 测, 与 主 控 制 器 和 上 位 机 通 讯 等 任 务, 整 个 过 程 在 While 循 环 重 复, 直 到 点 击 停 止 代 码 或 发 生 错 误 第 3 帧 是 执 行 清 除 的 用 户 界 面 元 素 和 变 量, 并 在 应 用 程 序 退 出 之 前 重 置 硬 件 图 6 myrio 主 程 序 Fig.6 Main program of myrio 3.1 FPGA Bit 文 件 编 程 开 发 完 特 定 的 NI FPGA 装 置 专 属 的 VI 后,FPGA VI 经 过 Vivado 编 译 器, 生 成 一 个 Bitfile, 下 载 至 FPGA 时 就 会 对 芯 片 进 行 预 定 义 配 置, 在 实 时 系 统 端 直 接 调 用 已 经 编 译 完 整 的 Bitfile, 根 据 VI 指 定 的 方 式 开 始 运 行 如 果 FPGA 经 过 修 改, 就 必 须 重 新 编 译, 然 后 覆 盖 之 前 储 存 于 硬 件 中 的 Bitfile, 因 此 FPGA 能 依 据 特 殊 的 应 用 需 求, 载 入 不 同 的 硬 件 特 性 myrio 的 FPGA 搭 建 在 可 重 配 置 I/O 架 构 上, 配 备 了 强 大 的 浮 点 处 理 器 可 重 配 置 FPGA 和 模 块 化 I/O, 应 用 时, 控 制 循 环 不 必 与 其 他 任 务 共 享 硬 件 资 源, 而 控 制 循 环 可 利 用 FPGA 时 钟 实 现 精 确 定 时,FPGA 时 钟 抖 动 在 40 MHz FPGA 时 钟 速 率 情 况 下 仅 为 s, 可 提 供 硬 件 定 时 的 速 度 和 稳 定 性 [29], 进 行 快 速 的 决 策 以 及 并 行 任 务 的 同 时 执 行, 主 要 负 责 电 动 机 时 序 驱 动 3.2 基 于 ARM 的 控 制 流 程 框 图 ARM 实 时 处 理 器 主 要 负 责 控 制 算 法 和 故 障 监 控 的 实 现 这 样 不 仅 能 够 降 低 实 时 处 理 器 负 荷, 而 且 有 效 地 将 控 制 和 驱 动 这 2 种 执 行 速 率 不 同 的 算 法 隔 离 来, 提 高 控 制 器 的 精 准 性 和 可 靠 性 控 制 流 程 如 图 7 所 示 图 7 基 于 ARM 的 控 制 流 程 框 图 Fig.7 Control diagram based on ARM 3.3 启 动 程 序 框 图 在 拖 拉 机 工 作 过 程 中, 带 载 启 动 是 一 种 常 见 的 工 况, 因 此 在 设 计 电 动 拖 拉 机 用 电 动 机 控 制 器 时, 需 要 特 别 考

5 第 18 期 谢 斌 等 : 基 于 myrio 的 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 设 计 与 室 内 试 验 59 虑 电 动 机 的 启 动 性 能 启 动 程 序 如 图 8 所 示, 在 电 动 机 静 止 时, 通 过 霍 尔 位 置 传 感 器 得 到 转 子 磁 极 的 初 始 位 置, 假 设 检 测 到 霍 尔 传 感 器 的 位 置 信 息 为 001, 之 后 位 置 信 息 依 次 是 , 按 照 驱 动 时 序 控 制 功 率 管 顺 序 导 通, 当 第 3 次 检 测 到 位 置 信 息 为 101 前, 期 间 忽 略 驾 驶 员 脚 踏 板 的 输 入 信 号, 经 过 多 次 试 验, 在 脉 冲 宽 度 调 制 (pulse width modulation,pwm) 信 号 的 占 空 比 设 置 为 60% 的 情 况 下, 在 保 证 了 电 动 机 在 获 得 较 好 的 启 动 转 矩 的 同 时, 也 避 免 了 过 大 的 启 动 电 流 [30] 检 测 到 电 动 机 正 常 运 转 后, 检 测 驾 驶 员 脚 踏 板 的 输 入 信 号, 映 射 到 PWM 信 号 的 占 空 比 图 8 启 动 程 序 Fig.8 Starting program 3.4 I/O 时 序 驱 动 程 序 对 于 永 磁 直 流 无 刷 电 动 机 逆 变 电 路 来 说,PWM 控 制 又 分 两 种 控 制 方 式 : 单 桥 臂 控 制 和 双 桥 臂 控 制 双 桥 臂 控 制 方 式 的 PWM 信 号 可 同 时 控 制 上 下 2 个 桥 臂 的 开 关, 这 种 方 式 控 制 灵 敏 度 高, 对 快 速 性 要 求 高 的 控 制 系 统 较 为 适 用, 同 时 也 产 生 更 高 的 开 关 损 耗 对 于 电 流 和 发 热 较 高 的 电 路, 采 用 双 桥 臂 PWM 控 制 方 式 驱 动 程 序 运 行 在 FPGA 中,PWM1 PWM2 和 PWM3 输 出 的 PWM 信 号 输 出 给 3 个 IR2110 功 率 驱 动 芯 片 的 上 桥 臂,DO1 DO2 和 DO3 输 出 的 数 字 信 号 给 3 个 下 桥 臂 DI1 DI2 和 DI3 读 取 霍 尔 转 子 位 置 信 号, 按 对 应 表 输 出 三 相 PWM 信 号 和 三 相 数 字 信 号, 控 制 功 率 管 顺 序 导 通, 采 集 转 速 信 号 等 任 务 电 动 机 正 转 时, 霍 尔 信 号 和 导 通 相 对 应 关 系 如 表 1 所 示 表 1 电 动 机 霍 尔 信 号 和 导 通 相 对 应 表 Table 1 Correspondence table of hall signals and conduction phase 霍 尔 位 置 信 号 Hall position signal 桥 臂 导 通 值 Arm conduction values 导 通 相 Conduction phase U V U W V W V U W U W V 注 :U V W 分 别 是 永 磁 直 流 无 刷 电 动 机 的 绕 组 U V W 相 Note: U, V, W mean U, V, W phase of permanent magnet brushless DC motor windings. 4 室 内 试 验 电 动 拖 拉 机 试 验 样 机 如 图 9 所 示, 以 电 动 拖 拉 机 样 机 为 试 验 平 台, 验 证 电 动 机 控 制 系 统 对 电 动 拖 拉 机 的 控 制 效 果 电 动 拖 拉 机 主 要 参 数 如 表 2 所 示 1. 动 力 电 池 2.myRIO 控 制 器 3. 直 流 / 直 流 转 换 器 4. 功 率 驱 动 器 5. 电 动 机 减 速 机 6. 链 条 7.PTO 输 出 轴 8. 减 速 箱 9. 驱 动 轮 1.Power battery 2.myRIO controller 3.DC/DC convertor 4.Power drivers 5.Motor, reduction box 6.Chain 7.PTO output shaft 8.Gearbox 9.Driving wheel 图 9 电 动 拖 拉 机 样 机 Fig.9 Electric tractor prototype 4.1 三 相 电 压 特 性 试 验 样 机 空 载 时, 踏 板 输 入 3 V 恒 压 信 号 进 入 稳 定 工 作 状 态 后, 驱 动 控 制 器 内 部 的 MOSFET 按 照 一 定 的 时 序

6 60 农 业 工 程 学 报 ( 年 进 行 开 / 关 状 态 切 换, 电 动 机 的 输 入 端 U V W 三 相 电 压 也 会 相 应 地 变 化 对 于 方 波 控 制 的 直 流 无 刷 电 动 机, 调 速 形 式 采 用 PWM 占 空 比 信 号, 因 此 电 动 机 理 论 相 电 压 变 化 曲 线 为 方 波 波 形 表 2 电 动 拖 拉 机 主 要 参 数 Table 2 Main parameters of electric tractor 参 数 Parameter 数 值 Values 额 定 功 率 Rated power/kw 7.5 轮 胎 规 格 Tyre type 前 轮 4.00~12, 后 轮 7.50~16 前 轮 轮 距 Front wheel tread/mm 970 后 轮 轮 距 Rear wheel tread/mm 980 轴 距 Axle base/mm 外 形 尺 寸 Overall dimensions/mm 最 小 使 用 质 量 Minimum use quality/kg 总 减 速 比 Total reduction gear ratio 42.6:1 启 动 的 全 过 程 都 不 存 在 冲 击 转 矩, 在 电 动 机 整 个 运 行 过 程 中, 震 动 小, 噪 音 小, 说 明 驱 动 程 序 有 较 好 的 效 果 直 流 无 刷 电 动 机 理 论 空 载 电 流 通 常 为 额 定 电 流 的 10%~55%, 电 动 机 稳 定 运 转 电 流 为 60 A 左 右, 占 额 定 电 流 的 52%, 符 合 直 流 无 刷 电 动 机 启 动 特 性 a. 空 载 下 母 线 电 流 曲 线 a. Curve of Bus current on no load condition 如 图 10 所 示, 相 电 压 的 相 位 与 波 形 变 化 与 理 论 方 波 变 化 相 近, 在 换 相 瞬 间, 某 一 相 电 压 总 是 有 一 个 反 向 变 化 趋 势 这 是 由 于 反 电 动 势 的 影 响 t 1 时 刻 是 VW 相 到 UW 相 的 换 相 时 刻, 在 这 个 换 相 过 程 中,V 相 电 流 突 然 减 小, 但 不 会 立 刻 消 失, 会 续 流 一 段 时 间, 直 到 自 身 能 量 耗 尽, 这 是 由 于 绕 组 线 圈 自 身 具 有 电 感, 这 个 电 感 在 续 流 期 间 会 产 生 电 动 势, 而 且 电 动 势 方 向 与 电 流 变 化 方 向 相 反, 并 且 叠 加 在 三 相 绕 组 中 点 之 上, 在 t 1 ~t 2 区 间, 当 V 相 电 压 降 低 时 会 出 现 一 个 反 向 尖 峰 b. 行 驶 速 度 和 母 线 电 流 曲 线 b. Curve of velocity current 图 11 电 流 特 性 曲 线 Fig.11 Curve of bus current characteristic 图 10 U V W 三 相 电 压 波 形 Fig.10 Velocity curve of three-phase 4.2 电 流 特 性 试 验 空 载 时 电 流 特 性 试 验 对 于 绕 组 采 用 Y 联 接 的 永 磁 直 流 无 刷 电 动 机, 母 线 电 流 有 效 值 与 相 电 流 有 效 值 相 等, 因 此 母 线 电 流 能 够 反 应 相 电 流 的 变 化 趋 势 试 验 样 机 空 载 时, 母 线 电 流 曲 线 如 图 11a 所 示 在 6.2 s 时 启 动 电 动 机, 并 保 持 踏 板 输 入 端 输 入 3 V 恒 压 信 号 试 验 样 机 所 用 电 动 机 的 额 定 电 流 为 115 A, 通 过 启 动 算 法 进 行 限 流 处 理, 启 动 过 程 最 大 电 流 为 120 A 左 右, 有 限 地 降 低 了 启 动 电 流 电 压 由 0 逐 渐 升 高 到 额 定 电 压, 带 载 时 电 流 特 性 试 验 拖 拉 机 机 组 在 田 间 作 业 时, 由 于 地 面 起 伏, 土 壤 性 质 不 均 匀, 地 表 植 被 状 态 不 均 匀, 拖 拉 机 行 走 装 置 工 作 的 不 均 匀 性 以 及 耕 作 的 工 艺 状 态 和 机 组 行 驶 速 度 的 变 化 等 一 系 列 原 因, 机 组 的 阻 力 将 出 现 不 稳 定 的 特 征 在 试 验 环 境 下, 采 用 设 置 障 碍 物 产 生 激 励 的 方 式 来 模 拟 负 荷 特 性 在 试 验 路 面 放 置 有 一 系 列 大 小 不 一 的 障 碍 物, 距 离 随 机 变 化 拖 拉 机 作 业 速 度 以 5~10 km/h 快 速 旱 地 耕 耘 作 业 最 具 代 表 性 在 此 工 况 下, 测 试 电 动 拖 拉 机 驱 动 系 统 在 受 到 外 界 激 励 干 扰 时 电 动 机 的 动 态 性 能 电 动 拖 拉 机 行 驶 速 度 和 驱 动 器 的 母 线 电 流 如 图 11b 所 示, 启 动 过 程 中, 最 大 电 流 为 164 A,7 s 之 前 电 流 的 变 化 趋 势 和 空 载 时 电 流 趋 势 相 同 9 s 之 后, 电 流 逐 渐 变 大, 这 是 因 为 电 动 拖 拉 机 受 到 外 界 负 载 干 扰 5 结 论 1) 提 出 了 基 于 myrio 为 控 制 核 心 和 外 围 电 路 相 结 合 的 电 动 拖 拉 机 直 流 无 刷 电 动 机 控 制 器 设 计 方 案 2) 提 出 了 在 ARM 实 时 处 理 器 编 写 控 制 流 程 和 在

7 第 18 期 谢 斌 等 : 基 于 myrio 的 电 动 拖 拉 机 驱 动 控 制 器 设 计 与 室 内 试 验 61 FPGA 上 编 写 I/O 驱 动 程 序 的 多 线 程 软 件 设 计 思 路, 使 用 FPGA 作 为 协 处 理 器, 降 低 了 ARM 实 时 处 理 器 负 荷, 提 高 了 控 制 器 的 精 准 性 和 可 靠 性, 缩 短 了 开 发 周 期 3) 样 机 试 验 表 明, 电 动 机 工 作 正 常, 空 载 时 启 动 电 流 为 120 A, 带 载 时 启 动 电 流 为 164 A, 驱 动 时 序 符 合 永 磁 直 流 无 刷 电 动 机 要 求 4)myRIO 控 制 器 具 有 CAN 总 线 及 其 他 通 讯 功 能, 并 且 协 议 可 编 程, 实 现 电 动 拖 拉 机 智 能 化 控 制 的 要 求 [ 参 考 文 献 ] [1] 王 晓 梅, 刘 红 艳, 周 亚 荣. 设 施 农 业 机 械 化 现 状 与 发 展 对 策 [J]. 农 业 与 技 术,2009,29(6):9-10. [2] 陈 开 权. 中 国 设 施 农 业 机 械 装 备 的 现 状 及 发 展 前 景 [J]. 农 业 与 技 术,2014,34(12): [3] 赵 剡 水, 杨 为 民. 农 业 拖 拉 机 技 术 发 展 观 察 [J]. 农 业 机 械 学 报,2010,41(6): Zhao Yanshui, Yang Weimin. Technological development of agricultural tractor[j]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2010, 41(6): (in Chinese with English abstract) [4] 新 华 社. 日 本 开 发 小 型 电 动 拖 拉 机 [J]. 种 业 导 报,2012, (7):39. 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8 62 农 业 工 程 学 报 ( 年 [23] Sathyan A, Milivojevic N, Lee Y J, et al. An FPGA-based novel digital PWM control scheme for BLDC motor drives[j]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(8): [24] Shao Jianwen. Direct back EMF detection method for sensorless brushless DC(BLDC) motor drives[d]. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, [25] Krishnan R. Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives[M]. CRC press, 2012: [26] Kuekes P J, Stewart D R, Williams R S. The crossbar latch: Logic value storage, restoration, and inversion in crossbar circuits[j]. Journal of Applied Physics, 2005, 97(3): 1-5. [27] Chokhawala R S, Catt J, Kiraly L. A discussion on IGBT short-circuit behavior and fault protection schemes[j]. Industry Applications, 1995, 31(2): [28] Blaabjerg F, Pedersen J K. An optimum drive and clamp circuit design with controlled switching for a snubberless PWM-VSI-IGBT inverter leg[c]//power Electronics Specialists Conference. 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As a consequence, diesel tractors are not allowed to work in some limited and closed environments such as greenhouse. It is imperative that a kind of small electric tractor with less noise, zero emission and more comfort should be developed with the least delay. A brushless direct current (BLDC) motor drive is characterized by higher efficiency and lower maintenance. Therefore, it is necessary to have a low-cost but effective BLDC motor controller. This research develops a new low-cost method for the design of BLDC motor controller and designs a BLDC motor controller for a small electric tractor. The BLDC motor controller includes cybernetics core and controller peripheral circuits, and modular design idea is proposed. The advanced intelligent controller uses the myrio as a cybernetics core, and the myrio uses the latest Zynq technology from Xilinx, which features an FPGA integrated with a processor running a real-time OS that can meet the requirements of intelligent control for electric tractor. The myrio is coupled with an onboard accelerometer, programmable LEDs (light emitting diodes) and analog and digital I/O, and USB port helps modular design ideas come to life. The controller peripheral circuits include power amplifier MOSFET gate drive, current protection, low voltage protection and temperature protection, which meet the tractor s transportation and working demands under different power conditions. Programs are developed in real-time processor ARM and I/O driver software in FPGA to the control flow in graphical programming environment. Main control and protection algorithms run in real-time OS; at the same time the driving timing sequence algorithms run in FPGA, and the algorithms with 2 different execution rates are isolating. In this way, it not only reduces the real-time processor s load, but also improves the accuracy and reliability of the controller. The software includes starter, driving, low-voltage protection, overcurrent protection, thermal protection and other sub-vi programs. The electric tractor prototype tests show that BLDC motor controller works properly with maximum starting current 120 A under zero load condition and 164 A under loaded condition with overcurrent detection. Under starting condition, after performing several experiments, when duty cycle of the PWM signal is set as 60% and the frequency is set as 10 khz in initial stage, the better motor starting torque can be obtained, and amplitude of starting current is also limited. The sequence of motor drive voltages meets the requirement of the BLDC motor excellently with the help of hall position sensors. It is concluded that the modular design idea of developing a BLDC motor controller that combines cybernetics core and controller peripheral circuits is practicable. In the whole testing process, the disadvantage of the impact force does not exist, and less vibration and lower noise make the tractor driver more comfortable when it is working. The design proposal combining myrio as control core and peripheral circuit solves the difficult problems of developing drive controller, it promotes the development of the intelligent electric tractor. Key words: agriculture machinery; tractors; control systems; BLDCM controller; drive circuit; protective circuit

34 22 f t = f 0 w t + f r t f w θ t = F cos p - ω 0 t - φ 1 2 f r θ t = F cos p - ω 0 t - φ 2 3 p ω 0 F F φ 1 φ 2 t A B s Fig. 1

34 22 f t = f 0 w t + f r t f w θ t = F cos p - ω 0 t - φ 1 2 f r θ t = F cos p - ω 0 t - φ 2 3 p ω 0 F F φ 1 φ 2 t A B s Fig. 1 22 2 2018 2 Electri c Machines and Control Vol. 22 No. 2 Feb. 2018 1 2 3 3 1. 214082 2. 214082 3. 150001 DOI 10. 15938 /j. emc. 2018. 02. 005 TM 301. 4 A 1007-449X 2018 02-0033- 08 Research of permanent

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