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BLDC市场稳定增长电机向更高性能发展核心控制技术如何助力?

发布时间:2024-03-06 08:26:45 | 作者: 半岛在线登录官网


  而且对节能电机的需求一部分也是由电价上涨和严格的电力消费标准推动的,下游终端市场正逐渐转向采用高效的电动系统来缓解能源压力。与日俱增的高标准性能要求下,BLDC市场逐步扩大。

  BLDC电机凭借高可靠性、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势及电机节能降耗国家性强制标准的推行,在智能小家电、电动工具、白色家电等下游终端领域的渗透率提升得尤为快速。

  尤其现在终端市场对电机控制性能提出了更高的要求,不仅限于电机开关或简单变档的控制,还需要电机可以在一定程度上完成高效率、低噪音、多功能的复杂控制任务,例如变频冰箱、变频空调的比例逐年上升,料理机、洗碗机等厨电均有了多种多样的功能供消费者选择,吹风机、吸尘器等小家电在追求高转速的同时追求低噪音、低振动的控制效果。

  变频洗衣机、变频冰箱、变频空调是BLDC渗透很快的领域,都在50%以上。相比之下其他智能小家电领域,BLDC电机替代效应起步稍慢,渗透率仍较低,与行业渗透率天花板之间有较大的发展空间。因此,BLDC电机需求将在较长时间内持续稳定增长,当然这也为BLDC电机驱动控制芯片提供了广阔的发展空间。

  和此前调查研究机构预测的数据相比,BLDC的增长并没有预估得那么迅猛,但在近一年行业不景气的形势下,BLDC市场仍然实现了增长已实属不易。BLDC电机下游应用存量市场和增量市场多点开花,相关的BLDC驱动控制芯片自然有着充足的市场需求。

  BLDC控制芯片(主控MCU)市场之间的竞争的特点也很鲜明。首先通用MCU芯片架构和专用芯片架构和谐共存。通用 MCU 芯片内核架构一般都会采用提供的Cortex-M系列内核,现在RISC-V架构也在逐渐增多,当然也有选择厂商自研的芯片架构。

  其次,不同厂商在不同的应用领域有着各自的竞争优势,有些在高速吸尘器、直流变

  频电风扇、无绳电动工具等领域耕耘占据市场占有率,有些在变频白色家电等领域保持强大竞争力。

  从智能小家电、运动出行、电动工具、白色家电到智能机器人、工业与汽车,BLDC因其所具备优异的性能优势将得到普遍使用,不断替换下游各领域产品中的传统电机,市场将不断渗透,也带动了BLDC电机驱动控制芯片需求持续旺盛。

  上面提到的,高效率、低噪音、多功能复杂控制任务的实现,高转速的同时低噪音、低振动效果的呈现,都和电机控制息息相关。这个控制,能够理解为硬件层面主控IC的要求和软件层面控制算法的要求,这二者是密不可分的。

  算法优劣肯定是直接影响控制性能的,算法自身随着控制技术的发展不断进行迭代更新,伴随控制性能不断的提高,算法复杂度也随之提升。算法复杂度的提升,需要计算速度和计算量的大幅度的提高,因此现在对主控芯片的硬件指标要求也慢慢变得高。

  从不同应用终端的控制方式迭代我们大家可以看到趋势是在往无感和FOC上发展。冰箱最早用定频控制,后来多用120度方波BLDC,现在无感FOC直流变频是最优解;洗衣机最早也用定频控制,后来用有感SVPWM的BLDC/DD,现在也转向无感FOC的BLDC/DD;电吹风最早用串激电机不需要电子控制,后来开始用BLDC实现无级调速,现在也是FOC控制很有代表性的终端应用。还有电动平衡车,最早用三相BLDC有感方波控制,后来用有感FOC,现在也转向无感FOC。

  从方波控制到SVPWM到FOC,从有感到无感,控制算法复杂度一步步增加,BLDC控制性能也随之一步步飞跃。无感加FOC的控制算法最为先进,能够最大限度上实现高效率、低振动、低噪音以及高响应速度的控制效果。

  无感为整个电机控制管理系统带来了更为简洁的布局并降低了传感器失效的风险,FOC能在最大限度上实现更高的效率、更低的振动、更小的噪音、更平稳的转矩控制以及更快的动态响应速度等精密控制目标,在讲究高功率密度紧凑型设计的现今,无感和FOC的确更难但也更有发展前景,是未来的技术发展趋势。

  为了实现这些复杂的运算,主控芯片也在升级。现在很多芯片厂商都开发了专用于BLDC的主控MCU,而且也应用自家的芯片实现了控制的相关算法,或者是将控制相关的模块、器件使用硬件的方式集成在了芯片内部来来控制。这体现了电机算法硬件化模块化和电机控制器件集成化的技术趋势。

  高集成度发展其实不言而喻,整个芯片行业都是在向高集成方向发展,电机驱控芯片经历了从完全分离、到集成运放和比较器、集成预驱动、集成电源和MOSFET,到现在全集成模块,高度集成是BLDC芯片一个核心发展的新趋势。

  控制算法硬件化模块化也是一个必然的发展趋势,算法复杂度不断的提高,开发门槛慢慢的升高,而电机控制方案是在一直在升级的,算法通过硬件化降低开发门槛是更友好的选择。而且算法硬件化后,本身就能提高对参数的敏感度, 有效提升MCU芯片运算速度,运算速度较纯软件计算更快,算法模块化后大幅度减少CPU占用。对于高性能电机控制来说,这一趋势会发展得非常快。

  当然,主控芯片本身性能优劣也直接引发了现在电机控制产品性能输出有差异的现象。首先主控芯片主频限制,会没办法做到高速运算以及提升带宽;其次外环代码执行受限无法执行得更快,即使内环代码通过原厂提供的硬件化办法能够执行很快,所以芯片主频的影响也非常大的。所以我们也看到在高性能的电机应用里,高主频内核、双核控制芯片也慢慢变得多,兼顾高主频算力和高集成度。

  控制是BLDC的核心主题,更高的电机性能均需要控制芯片予以实现,这对芯片设计公司不断提出更高的要求。相关厂商在电机控制软硬件技术上的持续突破也推动了BLDC向更高性能,更高的市场渗透率发展。

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