作者: 时间:2007-10-31 来源: | ||||||||
引 言 磁流变液体(Magneto Rheological Fluids)是一种新型相变材料。它是一种由高磁导率、低磁滞性的微小(微米甚至纳米级)软磁性颗粒和非导磁体液体混合而成的磁性粒悬浮液[1]。当无磁场时,悬浮的微粒铁颗粒自由地随液体运动;当施加磁场时,这些悬浮的微粒铁颗粒被互相吸引,形成一串串链式结构从磁场一极到另一极,此时磁流变液体就在毫秒级的瞬间由牛顿流体变成塑性体或有一定屈服剪应力的粘弹性体。当改变磁场线圈中的电流从而获得不同强度的磁场,磁流变液的屈服剪应力也发生变化,即在强磁场作用下,抗剪切力很大,呈现出高粘度、低流动性的液体特性;在零磁场条件下呈现出低粘度的特性。其剪切屈服强度与磁场强度(或电流大小)具有稳定的对应关系。正是磁流变液的这种流变可控性使其能够实现阻尼力的连续可变,从而达到对振动的主动控制目的。 磁流变液体属于国际研究前沿技术,在车辆、机械、航空航天、舰船、建筑等领域具有广泛的应用前景。磁流变液体技术越来越多地应用到振动的主动控制和扭矩传递场合,像冲击吸收器、防振动变阻尼器、凯迪拉克汽车的悬挂系统、大型建筑工程的抗震隔离装置、离合器、柔性夹具、光学器件抛光等,甚至在医学领域,人工义肢也采用磁流变液体技术[1-3]。LORD公司已经研制出了适用于Rheonetic系列磁流变器件的电流控制器RD-3002。它可以工作在手动调节和外加电压控制调节两种方式下,能与计算机或PLC构成闭环控制系统。RD-3002需要外加12 V/2 A的电源,输出电流为0~2 A,价格较贵[4]。文献[5]采用摩托罗拉公司MC68HC908GP32 MCU为核心设计了用于磁流变阻尼器的电流控制系统。文献[6]用美国TEXAS仪器公司推出的16位定点通用数字信号处理芯片为核心开发出精确可控的电流控制器。但这些研究与开发较为复杂,不能脱离计算机工作而且成本较高。在现场调试磁流变液体阻尼装置时尤为不便。 本文提出一种简便紧奏的可控PWM(脉宽调制)闭环电流放大器,具有精度高、线性度好、效率高、调试方便和成本低等特点,不仅可用于磁流变液体阻尼装置,也可用于任何电磁线圈电路、加热器或照明电路。 1 DRV系列PwM驱动器结构 传统的线性输出电源为电子系统提供了持续的电压;不过,这种供电方式工作在半导体器件线性区,将会造成大最的电能损耗。在采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上寸,其效果基本相同。SPWM(正弦PWM)法就是以该结论为理论牲础,用脉冲宽度按正弦规律变化而与正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节电路输出电压的频率和幅值或调节电路输出电流。PWM采用数字输出方式驱动模拟电路,以获得最高的能源传输效率并节省功率并具有更高可靠性,可调控的PWM能够更精密地控制负载电流。 脚1连接到一个比较器和一个电流源(=2.75ref而Iref=1.3V/Rfreq)。脚1可通过一个电阻RPWM接地,或连接一个模拟电压来调整占空比。这个模拟电压范围在1.3 V~3.9 V之间。当PWM频率设置在25 kHz,RPWM被取为75 kΩ时,占空比为10%;RPWM被取为200 kΩ时,占空比为90%。若川模拟电压或D/A转换器时,模拟电压或D/A转换器必须能够提供灌电流能力(=2.75,Iref而Iref=1.3 V/Rfreq)。 2 磁流变液体可控电流放大器 可控电流放大器由PWM控制DRV103、负载电流反馈环节、占空比电压信号线性变换3部分组成。由于在磁流变液体研究中需要大电流进行多种性能实验,特地在DRV103输出增加一级电流驱动,使之最大驱动电流能够达到40 A。这级驱动采用International Rectifier公司生产的HEXFET功率MOSFET管IRF5210,其最大工作电流为40 A,反向电压为100 V,导通电阻为0.06 Ω。若需要更大的输出电流,可采用IRF4905,其最大工作电流为74 A,反向电压为55 V,导通电阻为0.02 Ω。快速恢复外延二级管DSE120为电磁线圈放电提供快速通道,保护MOSFET管IRF5210。PWM振荡频率可调,当该电阻Rref调到205 kΩ时,振荡频率设置在25 kHz,该电阻Rref调到100 kΩ时,振荡频率设置在50 kHz。但是,若振荡频率设置在50 kHz,占空比调节将会发生变化,不再是图3所示曲线。上电后系统自动地工作(自动使能),无须另加控制信号。 经过误差比较放大器A2,当R4=R5=R6时,有误差输出电压V2: 经过PI运算,其输出V3为: 考虑到许多新的D/A转换器不具有灌电流能力,而且D/A的输出通常是0 V~+10 V,若直接将D/A接入脚1,将会出现大的死区,除非在软件编程上做分隔。为了方便使用,需要对占空比输入控制电压作一线性变换。根据图3,设PWM调节方程为: D/A转换器输出方程为: 考虑同样的输出效果,y1=y2,则可求出两个输入之间的关系: 当D/A输出为OV时,运算放大器A4输出为1.3 V;当D/A输出为10 V时,A4输出为3.9 V,正好在占空比调节范围。100 pF电容是为了改善大电流在快速开关时的波形而并接在占空比调节电阻上。200 kn电位器可以手动调节系统输出,无需连接计算机或D/A,手动调节时须断开开关K。 采用本电流放大器驱动电磁铁OP2025(其内阻为3.5 Ω),GM04高斯表用来测量电磁铁OP2025的磁场强度,D/A输出电压与输出电流及磁场强度的关系测量结果如图6所示,其线性同归误差为±1%,当D/A输出为10 V时,占空比为1 00%,功率场效应管全开通,电源电压加在负载上,显示出良好控制效果。 磁流变液体可控电流放大器能够线性地改变磁场强度,实现变阻尼工作。该可控电流放大器由高度集成的。PWM芯片构成。在全额电压下,电磁线圈能够快速响应电流变化,即变阻尼缸能迅速提供不同阻尼。这个特性应用在高速运动的对象时尤为重要。可控电流放大器体积小、成本极低,不仅可用于磁流变液体,还满足许多场合的特殊要求。整个系统能脱离计算机而独自工作,各种参数方便设置及可调。采用电流闭环补偿温度漂移,系统能长期稳定工作,控制效果好。实验曲线及结果给出D/A控制电压与磁场强度的关系,显示出很好的控制效果。 |
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