伺服电机和直流无刷电机的区别,高性能RISC-V电机驱动芯片、方案介绍

发布时间:2023-09-27 阅读量:3958 来源: 我爱方案网 作者: bebop

伺服电机和直流无刷电机是工业领域中常见的两种电机类型,它们在实现精准控制上有着各自的特点。在工业自动化和机器人应用中,伺服电机和无刷电机都是非常重要的部分,因此深入了解这两种电机的区别是创造高效工艺流程的关键。在下面的文章中,我们将详细介绍伺服电机和直流无刷电机的区别。

一 、组成不同

伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机。

而直流无刷电机只包括一个无刷电机和一个控制器。控制器接收输入信号并控制电机旋转、停止和反转。

因此,伺服电机具有更完整的闭环控制能力,可以更准确地定位。


二、工作原理的不同


无刷直流电机的工作原理与传统的直流电机相同,都是使用直流电磁场相互作用的原理来实现电机的运转。但是,与传统的直流电机不同的是,无刷直流电机采用永磁体作为转子,使用电子控制器改变转子上的磁场方向,从而控制电机的运转速度和方向。


伺服电机的工作原理则是通过接受外部控制器发出的电脉冲信号来改变电机的位置和转速。控制器会将电脉冲信号传输给电机,控制电机的转子转动一定的角度,以使电机的输出角度精确控制在给定范围内。


三、控制方式的不同


伺服电机和直流无刷电机都非常容易控制,但是伺服电机可以更好地控制电机的位置和速度。因为伺服电机有反馈机制,可以在很短时间内调整电机的位置和速度,以达到更精确的控制。伺服电机可以在工作过程中实现高速、高加速度和高精度的运动。

而采用开环控制的直流无刷电机可以通过直接改变电源电压和电流来实现速度和方向的控制,也可以使用电子控制器来调节电机的转速,这可能导致其在位置控制方面不如伺服电机精确。尽管可以进行反馈控制,但精确性和控制能力有限于闭环控制。


四、性能特点不同


无刷直流电机的优点是启动快、转速高、精度高、效率高、噪音小、维护简单、寿命长等特点,因此在各个领域广泛应用。但是,无刷直流电机的定位精度和速度控制方面相比伺服电机稍逊一筹。


伺服电机则具有精度高、速度范围广、稳定性好等特点,适用于控制精度要求比较高的应用场合。但是,伺服电机的价格较高,且需要专门的控制器,增加了成本。


五、应用场景不同


无刷直流电机适用于需要高速转动、需要力矩平稳控制、精度要求相对较低的场合。如自行车、电动工具、家用电器等。


伺服电机则适用于要求高精度、高速度和高度控制精度的应用场合。如数控机床、服装机械、印刷设备、模具加工、飞行器、航天器等。


结语


总的来说,无刷直流电机和伺服电机在机械制造、自动化控制等领域有着广泛的应用。无刷直流电机可以简单地通过改变电压和电流来控制,但伺服电机需要专门的控制器进行控制。在选择电机时应根据应用场景的要求选择合适的电机,以实现更好的性能和控制。


先楫半导体是国内领先的高性能MCU研发企业,其产品可应用于工业自动化中的编码器和伺服驱动器领域,先楫HPM6000系列芯片产品采用全新的RISC-V芯片系统架构定义、全新CPU内核、大量自主创新的IP设计,以及完整的配套生态,打造出了高性能的国产MCU系列,使我们的客户可以在不必增加成本和功耗的前提下,满足更高效的工业控制,更丰富的显示功能和更强大的数据处理要求。


下列为先楫半导体在电机驱动领域的一些主控芯片与方案:


HPM5300


HPM5300是先楫半导体面向工业自动化、新能源及汽车电子三大应用领域推出的一款高性能运动控制微控制器产品。


5300.jpg

HPM5300 支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频 480MHz,达到甚至超越国际主流高性能 MCU 产品,满足大多数应用场景下的开发需求。


目前,HPM5300系列产品已经广泛应用于工业自动化中的编码器和伺服驱动器,新能源中的微型逆变器,汽车电子中的 IMU、ECU 和汽车座椅门控模块等产业中。


HPM6700/6400


先楫主打产品HPM6700/6400系列不仅拥有816MHz的主频、还有LCD驱动、2D图形加速、JPEG解码、音频输入等多媒体外设,具备17个串口、双千兆以太网等通讯外设,还具备4组电机控制模块,能输出32路PWM输出、接4个编码器,可以完成单芯片驱动4个电机。可以实现LCD显示、音频信号处理、数据转发透传、电机控制等功能,主要应用于工业自动化、电机控制、电源管理、物联网等领域。


6700.png


HPM6750系列芯片支持4套电机控制单元,每个单元包括1个PWM定时器,一个正交编码器接口,一个霍尔传感器接口和1个互联管理接口,配合片上提供的数模转换ADC模块和ACMP等外设,可以实现同时控制4个电机。包含1个同步定时器,可以用于4套电机控制单元间进行同步,实现HMI与四轴伺服运动控制,无需总线通信反馈与交互控制,片内完成所有数据采集、处理和显示,对伺服控制和四电机的同步控制效率大大提高。


磁编码器方案


磁编码器.png

主控芯片:先楫HPM5300系列


方案特点:

分辨率:17b

支持最高转速:6000RPM

支持增益偏差校正

支持温漂补偿

支持掉电多圈保存

支持Offset校正


先楫优势:

高算力:480MHz

2 X 16b ADC

输出协议丰富

片内可编程运放,支持差分输入

低功耗:1.5uA

小封装:QFN 48


应用场景:伺服驱动器、机器人等


旋变硬/软解码方案


软解码.png

主控芯片:先楫HPM5300和和HPM6000系列


方案特点:

硬解码:RDC硬件支持快速的旋变解码

软解码:成熟方案,使用HPM5000~6000

16b ADC带来更好的解码性能

高算力、高主频带来解码低延时

丰富的编码器接口和协议,可以统一编码器平台,如磁编、光编和旋变等


先楫优势:HPM5300系列可结合QEO和SEI,可以支持多种方式输出,如Tamagawa、EnData、正交脉冲等。


应用场景:工况或环境恶劣的电机驱动,如

新能源车:电机驱动

CNC机床、磨床等


单芯片4轴驱显一体伺服方案

四轴.png

主控芯片:先楫HPM6000系列


方案简介:四轴伺服解决方案采用高性能的 HPM6750 作为主控,单芯片实现 HMI 与四轴伺服运动控制,稳定性好、响应速度快、控制精度高,无需总线通信反馈与交互控制,片内完成所有数据采集、处理和显示,对伺服控制和四电机的同步控制效率大大提高。


方案特点:

816MHz 主频控制器,性能强悍

多伺服电机控制,高精度位置控制

集传感器数据采集、显示、交互、多电机控制于一体

相比模块化的伺服控制系统,方案性能和效率大大提高

应用场景:多轴协同场景,如

机器人:工业机器人、SCARA机器人

机床加工

伺服方案


申请样片,方案技术资料,请扫二维码。

qrcode.jpg

相关资讯
CIS芯片龙头年报解读:格科微高像素战略如何实现287%净利增长

格科微电子(688728.SH)2024年度财务报告显示,公司年度营收突破63.83亿元人民币,实现35.9%的同比增幅,归母净利润呈几何级增长达1.87亿元,EBITDA指标跃升107.13%至14.15亿元。这种爆发式增长源自其在CMOS图像传感器(CIS)领域实施的"技术锚定+场景穿透"双轮驱动战略,特别是在高像素产品矩阵构建和新兴应用市场开拓方面取得突破性进展。

RS2604 vs 传统保险丝:技术迭代下的安全与效率革命

RS2604作为一款高集成度、可配置OVP(过压保护)和OCP(过流保护)的eFuse开关,专为12V24V母线电压接口设计,兼顾热插拔保护与动态负载管理。其输入电压覆盖4.5V40V,极限耐压高达45V,适用于工业设备、汽车电子及消费电子领域。通过外部电阻灵活设置350mA至2.5A的限流值,结合±7%高精度电流检测,RS2604在安全性与能效间实现平衡,成为复杂电源系统的核心保护方案。

全球汽车芯片市场遇冷,恩智浦如何守住56%毛利率防线?

荷兰半导体巨头恩智浦于2025年4月28日披露的财报显示,公司第一季度营收28.35亿美元,同比、环比均下滑9%,但略超市场预期。在汽车、工业与物联网等核心业务需求疲软的背景下,Non-GAAP毛利率同比下降2.1个百分点至56.1%,自由现金流则维持在4.27亿美元,突显其成本控制能力。值得关注的是,管理层对第二季度营收指引中值(29亿美元)释放出环比复苏信号,但关税政策的不确定性仍为业绩蒙上阴影。

全闪存与软件定义双轮驱动——中国存储产业年度趋势报告

根据IDC最新发布的企业级存储市场追踪数据,2024年中国存储产业迎来结构性增长拐点。全年市场规模达69.2亿美元,在全球市场占比提升至22%,展现出强劲复苏态势。以浪潮信息为代表的国内厂商持续突破,在销售额(10.9%)和出货量(11.2%)两大核心指标上均跻身市场前两强,标志着本土存储生态的成熟度显著提升。

索尼启动半导体业务战略重组 图像传感器龙头或迎资本化新篇章

全球消费电子巨头索尼集团近期被曝正酝酿重大战略调整。据彭博社援引多位知情人士透露,该集团拟对旗下核心半导体资产——索尼半导体解决方案公司(SSS)实施部分分拆,计划于2023年内推动该子公司在东京证券交易所独立IPO。该决策标志着索尼在半导体产业布局进入新阶段,同时也预示着全球图像传感器市场格局或将发生重要变化。