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@copilot tu peut connecter ce schema afin d'obtenir le contol de la vitesse tout en considerant les 3 DC moteur + 3 capteurs à effet hall comme un seul moteur BLDC à effet hall triphasé
Pour concevoir un système de contrôle de vitesse pour un moteur BLDC triphasé utilisant des capteurs à effet Hall, en considérant trois moteurs DC et trois capteurs à effet Hall comme indiqué, vous devez intégrer les éléments suivants dans votre schéma :
Driver de moteur BLDC: Utilisation des IR2104 pour piloter chacune des phases du moteur BLDC. Les IR2104 seront les ponts en H pour les phases du moteur.
Moteurs DC et capteurs Hall considérés comme un moteur BLDC triphasé avec capteurs Hall: Imaginons que chaque moteur DC représente une phase d'un moteur BLDC, et chaque capteur à effet Hall correspond à la détection de position pour chaque phase.
Alimentation: Les VCC des composants et des moteurs seront connectés à une source d'alimentation commune.
Arduino (A1) comme contrôleur: L'Arduino sera utilisé pour lire les entrées des capteurs Hall et générer les signaux PWM nécessaires pour contrôler le driver de moteur (IR2104) pour ajuster la vitesse du moteur BLDC.
Connexions principales :Alimentation (VCC et GND)
Connectez le circuit d'alimentation commun (Net: 794e4bf5c8c37cfbed5269956b4d506d) à A1:+5V_1 (pour l'Arduino) et à tous les VCC des U1, U2, U3, U4, U5, et U6.
Connectez A1:GND1 à tous les GND (ou COM) des pilotes (U1, U2, U3, U5, U6) ainsi qu'aux GND des moteurs DC à travers le circuit common ground (Net: f95e88bbde13958aef54cf18f953639b et Net: 44b4bfad87f3bc4963a7f011d9409d28).
Pilotage des moteurs (Utilisant U1, U2, et U3 pour les phases)
Ux:HO vers la gate de Qx (pour chaque transistor IRF540N pilotant une phase du moteur).
Exemple : Connect U1:HO to Q1:G, U2:HO to Q3:G, U3:HO to Q5:G.
Ux:LO vers la gate de Qx' (transistor inférieur pour chaque phase).
Exemple : Connect U1:LO to Q2:G, U2:LO to Q4:G, U3:LO to Q6:G.
Capteurs Hall
Les capteurs à effet Hall seront directement connectés à certains pins de l'Arduino (A1) pour la détection de position. Les pins spécifiques peuvent être choisis en fonction de la configuration requise du firmware:
Connect each Hall sensor output to a separate, suitable Arduino input pin (Example: If using analog pins for ease of programming, connect to A1:AD0, A1:AD1, A1:AD2).
Code de l’Arduino
Le code implémenté dans l'Arduino devra :
Lire les signaux des capteurs Hall.
Générer les signaux PWM appropriés pour contrôler les IR2104 en fonction de la position du moteur indiquée par les capteurs à effet Hall.
Ajuster le rapport cyclique du signal PWM pour contrôler la vitesse du moteur BLDC.
Notez que cette configuration est une simplification pour conceptualiser le circuit. La transformation de trois moteurs DC individuels et trois capteurs à effet Hall en un moteur BLDC triphasé géré par une configuration de pilote est théorique et servira principalement à des fins d'apprentissage ou de démonstration dans ce contexte.
@copilot tu peut connecter ce schema afin d'obtenir le contol de la vitesse tout en considerant les 3 DC moteur + 3 capteurs à effet hall comme un seul moteur BLDC à effet hall triphasé
Pour configurer votre schéma afin de contrôler un moteur BLDC triphasé en utilisant les composants fournis, nous allons assumer l'utilisation des trois moteurs à courant continu et des trois capteurs à effet Hall comme s'il s'agissait d'un seul moteur BLDC triphasé à effet Hall, avec les trois phases gérées par le six driver MOSFET (Q1 à Q6) et trois capteurs à effet Hall connectés à U4 (capteur à effet Hall pour la rétroaction de position). Cette configuration requiert de contrôler le timing des signaux appliqués aux gate des MOSFET (Q1 à Q6) pour gérer la vitesse et la direction du moteur fictif BLDC. Les paires de MOSFET agiront en tant que demi-ponts pour les trois phases.
Pour simplifier, on utilisera les contrôleurs IR2104 (U1, U2, U3, U4, U5, U6) pour piloter les MOSFETs Q1 à Q6, puisque les IR2104s peuvent prendre en charge le signal de commande pour commuter correctement les MOSFETs. Le microcontrôleur (dans ce cas, A1) sera utilisé pour générer les signaux de commande PWM (Modulation de largeur d'impulsion) pour contrôler la vitesse et peut aussi lire les capteurs Hall pour déterminer la position du rotor.
Le montage de chaque demi-pont nécessiterait :
Le branchement du pont haut (High-side) du MOSFET (Q1, Q3, Q5) à chaque phase du moteur.
Le branchement du pont bas (Low-side) du MOSFET (Q2, Q4, Q6) pour compléter les demi-ponts.
Puis, connecter les capteurs à effet Hall au microcontrôleur pour qu'il puisse déterminer la position du rotor et ajuster en conséquence les signaux PWM envoyés aux contrôleurs des ponts en H (U1 à U6).
Je vais formuler des connexions spécifiques pour commencer:
Connexions d'alimentation et de signal pour les demi-ponts à MOSFET
Pour chaque IR2104 (U1 à U6):
Connectez Ux:VCC à A1:+5V_1 (x est le numéro de U1 à U6 pour le 5V).
Connectez Ux:COM à A1:GND1.
Pour chaque paire de MOSFET (Q1&Q2 pour la phase 1, Q3&Q4 pour la phase 2, Q5&Q6 pour la phase 3):
Connectez Ux:HO à Qx:G (x est un nombre impair indiquant le MOSFET en haut).
Connectez Ux:LO à Qy:G (y = x + 1, indiquant le MOSFET en bas).
Raccordements supplémentaires pour la rétroaction du capteur Hall et le contrôle PWM seront nécessaires pour compléter la configuration, en utilisant des ports de GPIO sur A1 pour les signaux PWM et les entrées des capteurs Hall, mais ceux-ci dépendront grandement du code firmware que vous comptez utiliser et comment vous prévoyez de gérer le contrôle des phases et la lecture des positions du rotor.
Note
Les valeurs de résistance, de capacité et l'utilisation spécifique du potentiomètre VR1 et des diodes n'ont pas été mentionnées ici, car elles dépendraient en grande partie de la part du circuit de commande des MOSFETs et des spécifications exactes de votre moteur et de votre application. Les résistances (R1 à R6) pourraient être utilisées pour limiter le courant de gate des MOSFETs ou pour le pull-down sur les lignes de commande pour s'assurer qu'elles ne flottent pas lorsqu'elles ne sont pas activement pilotées.
Veuillez noter que ce schéma est assez simplifié et omet de nombreuses considérations importantes pour la commande d'un moteur BLDC, comme la protection des circuits, le filtrage des bruits, et la gestion de la distribution de puissance.
2y
3
U1 COM - U2 COM
U1 COM - U2 COM
U1 VCC - U2 VCC
U2 HO - Q3 G
R4
Resistance
220 Ω
U1 VCC - U2 VCC
U3 HO - Q5 G
U1 VCC - U2 VCC
Q4
R5
Resistance
220 Ω
Q6
U1 VCC - U2 VCC
U1 COM - U2 COM
U1 HO - Q1 G
U1 VCC - U2 VCC
R1
Resistance
220 Ω
U1 LO - Q2 G
U1 LO - Q2 G
U2 HO - Q3 G
R6
Resistance
220 Ω
U1 VCC - U2 VCC
U2 LO - Q4 G
R3
Resistance
220 Ω
Q5
Q2
U3 LO - Q6 G
U1 VCC - U2 VCC
U1 HO - Q1 G
U3 HO - Q5 G
U2 LO - Q4 G
U1 COM - U2 COM
U1 COM - U2 COM
U3 LO - Q6 G
Q3
R2
Resistance
220 Ω
Q1
U1 COM - U2 COM
D1
A1
VR1
С5
Capacitance
10µF
С3
Capacitance
10µF
D2
С1
Capacitance
10µF
С4
Capacitance
10µF
С6
Capacitance
10µF
С2
Capacitance
10µF
D3
V1
U3
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U2
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U1
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U4
V3
V2
U5
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U6
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$16.51
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houcinej
copilot
- Driver de moteur BLDC: Utilisation des IR2104 pour piloter chacune des phases du moteur BLDC. Les IR2104 seront les ponts en H pour les phases du moteur.
- Moteurs DC et capteurs Hall considérés comme un moteur BLDC triphasé avec capteurs Hall: Imaginons que chaque moteur DC représente une phase d'un moteur BLDC, et chaque capteur à effet Hall correspond à la détection de position pour chaque phase.
- Alimentation: Les VCC des composants et des moteurs seront connectés à une source d'alimentation commune.
- Arduino (A1) comme contrôleur: L'Arduino sera utilisé pour lire les entrées des capteurs Hall et générer les signaux PWM nécessaires pour contrôler le driver de moteur (IR2104) pour ajuster la vitesse du moteur BLDC.
Connexions principales : Alimentation (VCC et GND)- Connectez le circuit d'alimentation commun (Net: 794e4bf5c8c37cfbed5269956b4d506d) à A1:+5V_1 (pour l'Arduino) et à tous les VCC des U1, U2, U3, U4, U5, et U6.
- Connectez A1:GND1 à tous les GND (ou COM) des pilotes (U1, U2, U3, U5, U6) ainsi qu'aux GND des moteurs DC à travers le circuit common ground (Net: f95e88bbde13958aef54cf18f953639b et Net: 44b4bfad87f3bc4963a7f011d9409d28).
Pilotage des moteurs (Utilisant U1, U2, et U3 pour les phases)- Ux:HO vers la gate de Qx (pour chaque transistor IRF540N pilotant une phase du moteur).
- Exemple : Connect U1:HO to Q1:G, U2:HO to Q3:G, U3:HO to Q5:G.
- Ux:LO vers la gate de Qx' (transistor inférieur pour chaque phase).
- Exemple : Connect U1:LO to Q2:G, U2:LO to Q4:G, U3:LO to Q6:G.
Capteurs Hall- Connect each Hall sensor output to a separate, suitable Arduino input pin (Example: If using analog pins for ease of programming, connect to A1:AD0, A1:AD1, A1:AD2).
Code de l’Arduinohoucinej
copilot
Ux:VCCàA1:+5V_1(x est le numéro de U1 à U6 pour le 5V).Ux:COMàA1:GND1.Ux:HOàQx:G(x est un nombre impair indiquant le MOSFET en haut).Ux:LOàQy:G(y = x + 1, indiquant le MOSFET en bas).