常见硬件设计5种EDA工具分享
EDA工具软件可大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件是系统设计辅助类软件和可编程芯片辅助设计软件:Protel、AlTIum Designer、PSPICE、mulTIsim12(原EWB的最新版本)、OrCAD、PCAD、LSIIogic、MicroSim、ISE、modelsim、Matlab等等。这些工具都有较强的功能,一般可用于几个方面,例如很多软件都可以进行电路设计与仿真,同时还可以进行PCB自动布局布线,可输出多种网表文件与第三方软件接口。常见硬件设计5种EDA工具——Protel
PROTEL是AlTIum公司在80年代末推出的EDA软件,在电子行业的CAD软件中,它当之无愧地排在众多EDA软件的前面,是电子设计者的首选软件,它较早就在国内开始使用,在国内的普及率也最高,有些高校的电子专业还专门开设了课程来学习它,几乎所有的电子公司都要用到它,许多大公司在招聘电子设计人才时在其条件栏上常会写着要求会使用PROTEL。Protel主要功能功能一:画出相对比较工整漂亮的原理图,比如下面的这个样例: 功能二:生成可以用于工厂生产的PCB制板文件。得到PCB的方法主要有三种,第1种:利用通过画原理图时同时产生的网络表文件进行自动布线,产生PCB文件。第2种:利用通过画原理图时同时产生的网络表文件在PEOTELPCB利用预拉线手工布线。第3种:是效率比较低的方式,即纯手工布线。比如下面的这个就是通过自动布线产生PCB文件的布线效果: 功能三:杂类功能,比如:生成元件清单,生成数控钻床用的钻孔定位文件,生成阻焊层文件,生成印刷字符层文件,等等等等。你想要的它几乎全有。另外,它内部还整合了硬件仿真的功能!Protel优点◆可生成30多种格式的电气连接网络表;◆强大的全局编辑功能;◆在原理图中选择一级器件,PCB中同样的器件也将被选中;◆同时运行原理图和PCB,在打开的原理图和PCB图间允许双向交叉查找元器件、引脚、网络◆既可以进行正向注释元器件标号(由原理图到PCB),也可以进行反向注释(由PCB到原理图),以保持电气原理图和PCB在设计上的一致性;◆满足国际化设计要求(包括国标标题栏输出,GB4728国标库);* 方便易用的数模混合仿真(兼容SPICE 3f5);◆支持用CUPL语言和原理图设计PLD,生成标准的JED下载文件;* PCB可设计32个信号层,16个电源-地层和16个机加工层;◆强大的“规则驱动”设计环境,符合在线的和批处理的设计规则检查;◆智能覆铜功能,覆铀可以自动重铺;◆提供大量的工业化标准电路板做为设计模版;◆放置汉字功能;常见硬件设计5种EDA工具——EWB
EWB软件,全称为ELECTRONICS WORKBENCH EDA,是交互图像技术有限公司在九十年代初推出的EDA软件,用于模拟电路和数字电路的混合仿真,利用它可以直接从屏幕上看到各种电路的输出波形。EWB是一款小巧,但是仿真功能十分强大的软件。EWB功能相对其它EDA软件而言,它是个较小巧的软件,只有16M,功能也比较单一,就是进行模拟电路和数字电路的混合仿真,但你绝对不可小瞧它,它的仿真功能十分强大,可以几乎100%地仿真出真实电路的结果,而且它在桌面上提供了万用表、示波器、信号发生器、扫频仪、逻辑分析仪、数字信号发生器、逻辑转换器等工具,它的器件库中则包含了许多大公司的晶体管元器件、集成电路和数字门电路芯片,器件库中没有的元器件,还可以由外部模块导入,在众多的电路仿真软件中,EWB是最容易上手的,它的工作界面非常直观,原理图和各种工具都在同一个窗口内,未接触过它的人稍加学习就可以很熟练地使用该软件,对于电子设计工作者来说,它是个极好的EDA工具,许多电路你无需动用烙铁就可得知它的结果,而且若想更换元器件或改变元器件参数,只需点点鼠标即可,它也可以作为电学知识的辅助教学软件使用。EWB特点(1)采用直观的图形界面创建电路:在计算机屏幕上模仿真实实验室的工作台,绘制电路图需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取;(2)软件仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似,可以实时显示测量结果。(3)EWB软件带有丰富的电路元件库,提供多种电路分析方法。(4)作为设计工具,它可以同其它流行的电路分析、设计和制板软件交换数据。(5)EWB还是一个优秀的电子技术训练工具,利用它提供的虚拟仪器可以用比实验室中更灵活的方式进行电路实验,仿真电路的实际运行情况,熟悉常用电子仪器测量方法。常见硬件设计5种EDA工具——Altium DesignerAltium Designer 是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,主要运行在Windows操作系统。这套软件通过把原理图设计、电路仿真、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。Altium Designer 功能1、原理图设计2、印刷电路板设计3、FPGA的开发4、嵌入式开发5、3D PCB设计常见硬件设计5种EDA工具——OrCAD
OrCAD 是一套在个人电脑的电子设计自动化套装软件,专门用来让电子工程师设计电路图及相关图表,设计印刷电路板所用的印刷图,及电路的模拟之用。OrCAD功能早在工作于DOS环境的ORCAD4.0,它就集成了电路原理图绘制、印制电路板设计、数字电路仿真、可编程逻辑器件设计等功能,而且它的界面友好且直观,它的元器件库也是所有EDA软件中最丰富的,在世界上它一直是EDA软件中的首选。ORCAD公司在2000年七月与CADENCE公司合并后,更成为世界上最强大的开发EDA软件的公司,它的产品ORCAD世纪集成版工作于WINDOWS95与WINDOWSNT环境下,集成了电原理图绘制,印制电路板设计、模拟与数字电路混合仿真等功能,它的电路仿真的元器件库更达到了8500个,收入了几乎所有的通用型电子元器件模块,它的强大功能导致了它的售价不菲,在北美地区它的世纪加强版就卖到了$7995。OrCAD优点1、图形化、平面化和层次化设计能力提高了原理图设计效率;2、与强大的元件信息系统(CIS)高度集成,促进优选器件和已有器件库的重用,可以加快原理图设计进程,降低项目成本;3、便于查找元件,并与MRP、ERP、PDM数据库实现高度集成;4、为用户提供超过200万的免费元件库,便于灵活选择设计元件;5、集中管理物料编号和器件信息;6、可进行数据流程、封装以及互联的在线设计规则检查;7、用户可以对元件、连线、网络、引脚和标题框进行灵活的编辑和定义;8、可以导入和导出所有常用的设计文件格式;9、宏记录器可用于复杂的原理图编辑和定制过程的录制。常见硬件设计5种EDA工具——MATLABMATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。MATLAB的优点1) 高效的数值计算及符号计算功能,能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来;2) 具有完备的图形处理功能,实现计算结果和编程的可视化;3) 友好的用户界面及接近数学表达式的自然化语言,使学者易于学习和掌握;4) 功能丰富的应用工具箱(如信号处理工具箱、通信工具箱等) ,为用户提供了大量方便实用的处理工具。来 源 | 知乎@xinpianxiehui ☞商务合作:☏ 请致电 010-82306118 / ✐ 或致件 Tiger@chinaaet.com模型变频器的设计与开发
课程实验是电力电子技术专业课的必备环节,是课堂知识的延伸与拓展,是课本知识与实际应用的衔接[1]。通过课程实验使学生加深理解三相异步电动机的工作原理和运行特性等内容,学会综合运用专业知识分析电机运行状态,培养分析问题和解决问题的能力,为后续的工作及专业研究方面奠定一定的基础[2]。
1 系统构成
实验室用模型变频器包括电机控制电路、电机驱动电路和电机保护电路三部分,可以控制电机软起动,进行变压变频调速,并对过流、短路、缺相、过热等情况进行检测,必要时切断电源,提供保护。系统结构框图如图1所示。系统集成电路由数字芯片和模拟芯片组成,相比于以单片机为核心的系统,具有结构简单、成本低廉、稳定性高的特点[3]。而且,学生便于测量系统关键点电压、波形等参数,易于理解系统工作原理,能更好地建立对实际系统进行调试、分析的综合素养,深化理解专业课程知识。
2 电机驱动电路设计
电机驱动电路主要包括软起动电路、电压频率转换电路和脉冲宽度调制(PWM)电路。
软起动电路输出从0 V平滑变化的启动控制电压。电压频率转换电路将启动控制电压转换为方波信号,其频率与启动控制电压成正比,控制电机转速。脉冲宽度调制电路将启动控制电压转换为PWM波,其占空比与启动控制电压成正比,调节加载在电机上的等效电压。从而实现变压变频调速,保证电机平滑加速,平滑过渡。
2.1 软起动电路
软起动电路的实质是由两个积分环节和两个单位负反馈组成的二阶系统,动态结构图如图2所示。积分环节的实质是基于运算放大器的积分电路,积分电路的时间常数由电阻R和积分电容C决定[4]。通过改变运算放大器反馈电阻的值,可使反馈为单位负反馈。
2.2 电压频率转换电路
电压频率转换电路由CD4046锁相环组成,电路如图3所示。将12引脚悬空,使电阻R2趋于无穷大,电路最小输出频率为0 Hz。R1取100 kΩ,C1取200 pF,当输入VCO电压为5 V时,从第4引脚输出5 kHz频率的方波信号。由于C1充电回路和放电回路相同,输出方波信号占空比为1:1[5]。
输入VCO电压为软起动电路输出的启动控制电压时,从0 V升至5 V时,从第4引脚就可以得到0 Hz~5 kHz的方波信号,方波信号频率与输入VCO电压成正比,再经CD4040计数器分频即可得到频率100 Hz左右的方波信号驱动电机。CD4046锁相环不可直接输出低频方波信号,输出低频信号会不稳定。
2.3 脉冲宽度调制电路
由于电机驱动芯片IR2104为TTL兼容的数字芯片,因此应将启动控制电压模拟量转换成为占空比可调的PWM波,实现用数字方式控制模拟信号。这样也使MOSFET管工作在开关状态,提高效率,减少热损耗。脉宽调制电路如图4所示。三角波发生电路由集成运算放大器组成,可产生频率为1 kHz,输出范围在0~5 V的三角波,并输入至运算放大器负输入端。正输入端输入启动控制电压,两者经运算放大器比较,输出占空比正比于启动控制电压的PWM波[7-8]。加载到电机的电压的有效值等于实际电压与PWM波占空比之积,从而实现变压变频启动,实现恒磁通调速。
2.4 三相换相电路
三相异步电机换相可以使三相电流周期性变化,产生旋转磁场,电机转子在磁场作用下转动。本系统采用三三导通方式,每个瞬间有3个MOSFET管导通,每隔60°换相一次,每次换相一个MOSFET管,合成转矩转过60°,每个MOSFET管通电180°[9]。
电压频率转换电路输出的方波信号送至CD4022脉冲分配器的时钟引脚,方波上升沿触发CD4022计数,使输出Y0~Y5依次输出高电平,Y6与清零端相接。所以输出组成“000001”、“000010”……“100000”6种不同的循环状态,在经过组合逻辑电路就得到控制电机6种状态的信号,组合逻辑如表1所示。
经过组合逻辑电路的状态转换,输出控制电机6种状态的信号C0C1C2依次为“110”、“100”、“101”、“001”、“011”、“010”。信号送至电机全桥式驱动电路,当控制信号C为“1”时,上桥导通,当控制信号C为“0”时,下桥导通。所以,MOSFET管导通顺序依次为Q1Q2Q3、Q2Q3Q4、Q3Q4Q5、Q4Q5Q6、Q5Q6Q1、Q6Q1Q2,实现三相异步电机180°导通。
3 电机驱动电路设计
电机驱动电路包括MOSFET驱动器IR2104和大功率MOSFET管IRF830。IR2104为国际整流器公司生产的高功率MOSFET驱动器,具有独立的高侧和低侧输入通道。高压悬浮驱动技术可使高侧电压最高为600 V,并减少驱动电源的数目。MOSFET驱动器有两方面作用:一是将TTL芯片输出的5 V电平转换成为15 V电压输入MOSFET管栅极,二是提供数百毫安电流,克服MOSFET管栅极的密勒电容[10]。大功率MOSFET管采用IRF830,最大漏极电流为5.9 A。三相电机中一相的驱动电路如图5所示,其余两相与之原理相同。
IR2104第2引脚接电机控制信号C,当控制信号C为“1”时,上桥导通,当控制信号C为“0”时,下桥导通,使电机实现180°导通,并调节转速。第3引脚SD输入端为使能端,接PWM波,通过改变占空比间接调节加载到电机上的等效电压。最终实现电机变压变频调速。
自举电容C1在高侧导通时为MOSFET管栅极提供足够的电荷,所以C1取1 μF。二极管D1在高侧导通时阻断直流干线上的高压,所以二极管选用MUR160,额定电压为600 V,恢复时间为35 ns,可减少自举电容向电源回馈电荷。
4 电机保护电路设计
电流传感器采集三相电机相电流数据,转换后送至电机保护电路。电机保护系统可以对过流、短路、缺相、过热等情况进行检测,必要时切断电源,并通过RS触发器对故障状态锁存,直至故障排除后复位。
4.1 传感器及转换电路
本系统采用三个CSNP661电流传感器检测电机的相电流,如图6所示。CSNP661为霍尼韦尔公司生产的闭环非接触式霍尔电流传感器,具有响应时间快、精度高、体积小、抗干扰能力强等特点。采用双电源±12 V供电,将被测电流以1 000:1输出,故输出为电流量[11-12]。
将传感器输出电流量转换成电压量,便于后续保护电路比较处理。电流电压转换电路由运算放大器和反馈电阻组成,反馈电阻取1 kΩ,可将传感器输出电流量转换成放大1 000倍的电压量。
4.2 过流保护电路
当电动机负荷过大,电流会超过额定电流,这时过流保护电路应当延迟一定时间发出信号,切断电源。
考虑到电机相电流有正负之分,应将传感器输出电压送至窗口比较器比较,三相电流都在额定电流的正负范围内,输出高电平;有一相电流超出额定电流的正负范围,输出低电平。窗口比较器中比较器采用LM339,输出方式为集电极开路输出,可以进行线与运算。
窗口比较器输出结果输入过流保护延迟电路,电机电流过大,延迟一定时间再切断电源。延迟电路由运算放大器LM339和单稳态触发器MC14538组成,延迟时间由RX和CX之积决定,本系统延迟时间t为3.3 s,原理图如图7所示。
当电机电流正常,窗口比较器输出高电平,单稳态触发器输出低电平,比较器1输出高电平,比较器2输出低电平,相与后输出低电平,无拉闸动作。当电机电流超出额定电流时间小于3.3 s,窗口比较器输出低电平,单稳态触发器输出高电平,比较器1输出低电平,比较器2输出高电平,相与后输出低电平,无拉闸动作。当电机电流超出额定电流时间大于3.3 s时,窗口比较器仍输出低电平,单稳态触发器输出转变为低电平,比较器1输出高电平,比较器2输出高电平,相与后输出高电平,控制继电器切断电机电源。
4.3 短路保护电路
三相电机单相接地短路会烧毁电机,相间短路会烧毁MOSFET管,所以一旦发生短路,应立即切断电源。相比于过流保护电路,短路保护电路提高了窗口比较器的阈值电压,并去掉了延迟电路。
4.4 缺相保护电路
缺相时,三相电机转速下降,噪声大,运行无力,温度上升,最终电机烧毁。所以电机一旦缺相,应切断电源。
电流传感器输出信号经转换后得到的电压值送至窗口比较器,比较器的正负阈值应设定较小。当电流绝对值小于阈值电流时,窗口比较器输出0,表示该相无电流;当电流绝对值大于阈值电流时,窗口比较器输出1,表示该相有电流。三个窗口比较器输出结果送至组合逻辑电路进行缺相判断,缺相判断逻辑如表2所示。
三相均有电流,表明电机正常运转,缺相判断电路输出高电平,无保护动作。三相中任意一相或两相无电流,表明电机缺相,缺相判断电路输出低电平,控制继电器切断电机电源。三相均无电流时,表明电机未启动或已经触发其他保护停止运转,缺相判断电路输出高电平,无保护动作[13]。
由于电机在换相过程中会出现极短时间电流为零的情况,因此缺相判断电路后应接延迟电路,某一相电流为零一段时间后再触发缺相保护。
4.5 过热保护电路
过热保护采用热电阻测温方法,热敏电阻R选用铜热电阻,安装在电机表面。铜热电阻随温度升高阻值增大,所以温度升高,运算放大器负输入端电压升高,运放输出低电平,表示电机过热,控制继电器切断电机电源[14]。反馈电阻的引入是为增加滞回特性[15]。过热保护电路原理如图8所示。
5 结论
本文完成了模型变频器的原理设计,开发了三相异步电机控制电路、驱动电路、保护电路。通过功能测试与应用,系统运转正常,达到了预期的要求,可以应用于相关教学实验。系统实物图如图9和图10所示。
该课程实验有助于提高学生动手操作的能力,加深学生对于专业知识的理解,培养学生的创新能力和工程实践能力。
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作者信息:
刘敬猛,李思琦
(北京航空航天大学 自动化科学与电气工程学院,北京100191)
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