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电机控制FOC学习笔记

电机控制FOC学习笔记 基本概念配置项目推荐值/范围细节/原因PWM频率50kHz ~ 100kHz远高于常规20kHz电感极小~30μH高频降纹波、静音死区时间50 ~ 100 ns起步设200ns安全测试开关速度快窗口极窄过长效率暴跌占空比限制5% ~ 95%保证下桥臂导通时间足够ADC采样下限防止直通上限采样方式下桥臂三电阻或无损采样共模电压低信号干净成本低。ADC采样必须由PWM定时器精确同步触发通常在PWM周期的中点进行以避开开关噪声最大的时刻死区FOC算法图控制环控制目标输入输出位置环外环消除位置误差让转子停在目标角度目标位置、实际位置目标速度 ω_ref速度环中环消除速度误差让转速等于设定值目标速度、实际速度目标电流 Iq_ref电流环内环消除电流误差让实际电流跟随指令Iq_ref、Id_ref、Iq_fb、Id_fb目标电压 Vq/Vd位置环速度环电流环前馈解耦前馈项公式物理来源方向在哪个轴是否需要对抗Vq_ffQ轴前馈ω × Ld × Id Ke × ω永磁体旋转 D轴电流旋转Q 轴算法必须输出一个反向的Vq_PI去抵消它否则电流流不进去Vd_ffD轴前馈-ω × Lq × IqQ轴电流旋转在D轴感应电压D 轴算法必须输出一个反向的Vd_PI去抵消它否则 Id 会偏离 0前向调制与执行逆Park 逆Clarke SVPWM反馈算法输出Vq目标速度方向正/负→ 决定Iq_ref符号 → 决定Vq符号 → 逆Park数学自动生成θ ± 90°的电压方向 → 电机正转/反转。速度环输出Iq如何影响到转速电流Iq变大 → 电压Vq变大 → 每个周期施加的“推力”变大 → 转子被推着跑得更快 → 编码器读数每步跳得更大→闭环达到目标速度有功无功物理量数学来源是否产生机械扭矩物理去向Vq × Iq点积 (有功)✅是主力变成电机轴上的旋转机械能Vd × Id点积 (有功)❌ 否变成线圈发热铜耗 磁场储能变化Vq × Id叉积 (无功)❌ 否表示电压矢量与电流矢量相位不同步在母线与电机间来回震荡Vd × Iq叉积 (无功)❌ 否同上反映正交轴上的耦合相位差
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