FOC电机这样学,30K+月薪真的很简单...

FOC(Field-OrientedControl),即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)高效控制的最佳选择。FOC精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。由于FOC的优势明显,目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受瞩目。

FOC电机控制原理电机控制的结构框图如图1所示。一个

电机系统包括四个大部分:被控对象、控制器、执行器、

反馈,硬件上分别对应电机、MCU、驱动电路、信号调理电路,这样就构成了一套反馈控制系统。

FOC电机控制原理电机控制的结构框图如图1所示。一个电机系统包括四个大部分:被控对象、控制器、执行器、反馈,硬件上分别对应电机、MCU、驱动电路、信号调理电路,这样就构成了一套反馈控制系统。

             


图1:电机控制结构框图



一套电机系统的完成主要包括以下两个方面:硬件电路的搭建以及控制算法的实现。硬件电路组成,如下图所示,一套电机系统硬件主要包括:MCU、功率器件(MOSFET/IGBT)、驱动电路、信号调理电路、保护电路。控制理论的组成如图3所示,主要是电机理论与控制算法,其中电机理论的学习让我们知道控制对象的外特性,而控制算法主要实现怎么控制好电机这个被控对象。

               

图2:硬件电路组成

               

图3:控制理论组成

FOC是如何实现精准控制的?近年来,随着无刷直流电机(BLDC)大规模研发和技术的逐渐成熟,驱动系统也在不断的日益完善,在现实中的应用也是越来越多。不仅包括了工控电机、医疗设备,家用电器等领域,同样的,永磁同步电机被越来越多的厂商所关注,譬如在轴流风机、空调风机、汽车动力驱动及转向等,都能找到它们的身影。

做控制的人都知道,任何的电机控制,无非有以下三种不同的控制目标:

位置控制:想让电机转多少度它就转多少度;

速度控制:想让电机转多快它就转多快;

力矩控制:想让电机出多少力它就出多少力;

无论作为哪种控制目标,都无非是一个闭环,还是两个、三个闭环的区别。以永磁同步电机作为例子。目前,永磁电机常用的电机控制方式有三种:PWM控制(方波控制),SPWM控制(电压正弦控制),以及FOC控制(磁定向矢量控制)。PWM控制电流大、控制精度差、噪声也很大,SPWM控制采用电压正弦式控制,虽然噪声稍小,但控制精度一般,对成本也比较敏感,在同样变负载、动态响应要求高的应用,效果不好。

那么,FOC控制如何呢?

1.当负载变化时,速度响应快速而精确;

2.马达的瞬时效率得到优化;

3.通过瞬时力矩控制能实现位置控制;

FOC磁定向控制,采用正弦波的控制方式,启动比较平稳,不仅解决了方波控制带来的噪声问题,而且它的控制方式是按照某种设定的关系分配的。通过将电机定子电流分解为励磁电流和转矩电流,从而能够在很大程度上提高电机速度控制的精准度。

同样的,相比方波控制、电压正弦控制,FOC矢量控制的控制精度,相比前面的两者高出20倍以上,同时它的噪声最小、控制多样化、算法也最为复杂,适用于更多性能要求高的场合。FOC能精准控制磁场大小和方向,使电机转矩平稳、效率高,并且能够高速动态响应。通过对电流大小的精准控制,能够实现电机转速5%~100%无级可调。

永磁同步电机,相比交流感应电机、变频电机等,因为以电子换向器取代了机械换向器,所以需要使用到驱动器的驱动电路。而永磁电机的换向电路,由驱动及控制两部分组成,是密不可分的。

但是这个简单的驱动,只能保证永磁同步电机基本的转动功能。要想实现下面这些功能,譬如说:PWM调速、FG信号输出、模拟信号调速、外接电位器调速、开闭环控制等其他功能,也就使用更加复杂的电路来实现。FOC控制作为一种新兴的电机技术,能够很好地将以上诸多的电机功能,轻松集成到控制器实现。

FOC控制学什么?

所谓知己知彼,想要掌握一门技术学习,或者说求职应聘成功,很大程度上要了解需求方(企业主)对自己能力程度要求。以下是前一段时间,在某专业解答网上看到的某知名企业对FOC电机工程师职能要求,具体如下图所示:

可以看出,招聘企业对FOC控制的掌握程度,要求还是蛮高的。学习电机控制,你不仅需要掌握电机控制理论(电机最基本的,新手入门必备知识),考量你是否能承担工作职责的条件,核心能力还会看你是否掌握了电机三环(位置/速度/电流环)的精准控制,独立完成FOC系统控制算法开发,驱动器软件及系统框架设计。熟练掌握并运用FOC核心算法,完成驱动控制器电路设计,更是考量一名硬件工程师是否合格,电子初学者从初级到进阶学习过程的重中之重。

那么,FOC算法工程师,具体的职业待遇如何呢?我们来看一张某知名招聘网,对电机算法工程师开出的平均月薪:

从图片可以看出,掌握电机核心控制算法的工程师,普遍平均月薪起点2万起,并且伴随着求职者的相关工作经历,项目经验、以及工作资历的提升,薪资待遇水平也是水涨船高。

虽然FOC技术优势明显,但FOC的技术门槛也相当的高,不论在理论上还是在实践调试中都有相当的难度,所以在驱动行业能够把FOC控制技搞透的工程师非常少。

FOC技术对于电机工程师来说非常重要,但在学习的道路上却是困难重重。所以说,在学习硬件电机的过程中,你可能会遇到以下很多的学习难点,像下面描述到的诸多疑问,比如学习能力、知识理解及技术问题等有关方面:

1.上网看找相关的FOC资料,却发现资料很少,为什么?学习的门槛越是高,相关的技术资料也越少;

3.学习的很多电机控制,都是基于小功率设计,想学习大功率电机的具体设计;

4.遇到过很多资料,不是技术介绍不全,就是缺少实际的原理图、PCB设计指导,学习不够系统完整,总是浅尝辄止;

5.电机基础理论,基本职业素质要求掌握,但是缺乏核心项目能力,也没有老师系统带入门,想学习没人教;等等,诸如此类.....


所以在这里我们整理了一套完整的资料给到大家参考学习:

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