精度位置控制應(yīng)用中運(yùn)用NanoPWM驅(qū)動(dòng)器代替線性驅(qū)動(dòng)器
作者: Maksim Apanasenko, Boaz Kramer, Zeev Kirshenboim.
ACS Motion Control
介紹
許多工業(yè)應(yīng)用, 半導(dǎo)體晶圓檢測(cè)測(cè)系統(tǒng), 有機(jī)發(fā)光二極管平板顯示器生產(chǎn)和檢測(cè),,這些應(yīng)用要求極其高的運(yùn)動(dòng)性能,在低速勻速運(yùn)動(dòng)的納米級(jí)運(yùn)動(dòng)中保持亞納米級(jí)的靜止抖動(dòng)和跟隨誤差。目前線性伺服驅(qū)動(dòng)已經(jīng)被應(yīng)用于滿足這些需求。這種類型的驅(qū)動(dòng)器提供了驚人的性能,可以達(dá)到這些應(yīng)用需要的線性度。但是由于線性伺服驅(qū)動(dòng)器效率低,熱損耗大,體積大、笨重。新一代450mm半導(dǎo)體比目前的300mm半導(dǎo)體大得多,而且這樣的系統(tǒng)需要驅(qū)動(dòng)器具有更高的能力,更高的電壓和電流。這就要求線性驅(qū)動(dòng)器體積非常大,而且能量很有限,因此限制了這個(gè)系統(tǒng)的性能和生產(chǎn)量,增加了系統(tǒng)成本,降低了系統(tǒng)可靠性。
NanoPWM是開關(guān)PWM驅(qū)動(dòng)器的線性化,這種線性化基于一種獨(dú)特的專利技術(shù)。
在過去5年中ACS研發(fā)的PWMBoost可以滿足這樣的位置系統(tǒng)。NanoPWM驅(qū)動(dòng)器提供更好的位置性能和跟隨性能,并且克服了線性驅(qū)動(dòng)器的缺點(diǎn)。NanoPWM非常緊湊,有更高的效率和可靠性,可以提供更高的能量,電流和電源,而且更經(jīng)濟(jì)。
伺服驅(qū)動(dòng)器的種類
兩種主要的伺服驅(qū)動(dòng)器:線性驅(qū)動(dòng)器和開關(guān)PWM驅(qū)動(dòng)器。
圖1描繪了線性驅(qū)動(dòng)器的原理框圖。這個(gè)驅(qū)動(dòng)器像一個(gè)可變電阻一樣工作,根據(jù)電流需求和負(fù)載阻抗調(diào)節(jié)電流。供電電壓被分配在馬達(dá)和驅(qū)動(dòng)器之前。當(dāng)馬達(dá)以低速運(yùn)行被要求提供大力矩時(shí),電流就是高的,加在馬達(dá)上的電壓就是低的,加在驅(qū)動(dòng)器上的電壓就是高的。此時(shí)驅(qū)動(dòng)器的損耗是很高的。
圖1線性驅(qū)動(dòng)器的原理圖描述
圖2描述了開關(guān)PWM驅(qū)動(dòng)的原理圖框圖。驅(qū)動(dòng)器作為通斷開關(guān)工作。馬達(dá)作為平均電流的綜合集成。平均電流是開關(guān)占空比的線性函數(shù)。任意給定時(shí)刻開關(guān)或者是斷開的(沒有電流流過開關(guān))或者是導(dǎo)通的(有低電壓加在開關(guān)上)。因此開關(guān)損耗是很低的。
圖2—PWM驅(qū)動(dòng)器的原理圖描述
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表1.各種類型驅(qū)動(dòng)器的優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)
表1—各種驅(qū)動(dòng)器的優(yōu)缺點(diǎn)
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