您的位置:首页 > 资讯 > 特种机器人 > 行业资讯 > 正文

技术控 |水下机器人供电系统干扰改善方案浅析

2018-06-27 14:30 性质:转载 作者:仪商 来源:仪商
免责声明:无人系统网(www.youuvs.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
  在工业级应用市场,未来很多高危、复杂、长时间或其他人力无法胜任的水下工作将逐步被水下机器人替代。水下机器人供电尺寸紧凑、输出功率高、防水...

  在工业级应用市场,未来很多高危、复杂、长时间或其他人力无法胜任的水下工作将逐步被水下机器人替代。水下机器人供电尺寸紧凑、输出功率高、防水抗压能力强和可靠性要求高等一系列特点决定其内部供电系统主要由高可靠性传导冷却的模块电源提供。

  在实际应用过程中,模块电源需要匹配合理的外围电路后才能正常工作。很多应用模块电源的客户因为缺乏足够的使用经验,常常在应用过程中遇到各种干扰问题,严重时将导致整体供电系统功能降级甚至故障。

  如何才能确保机器人内部供电平台搭建简便且合理可靠呢?除了选择大品牌的高可靠性模块电源产品之外,项目初期能够获得良好的技术沟通服务更是产品供电长期稳定性的重要保障。

  下面分享某水下机器人供电干扰改善案例,从外围电路中关键的接地部分出发,简单分析故障干扰成因,简化干扰传播路径模型并提出相应的改善方案。

  1.问题描述:

  某水下机器人客户在原型机型式试验中频繁遇到重载干扰问题。具体故障现象为水下机器人重载运行时,容易出现电机扭矩不足故障,失去大部分动力储备。

  2. 原因分析:

  实际测量机器人内部模块电源输出电压后,当出现电机扭矩不足故障时,电源的输出电压已远低于正常设定值,但此时实际输出电流尚未达到满载。初步怀疑为模块电源内部过流保护功能受干扰后误动作。

  仔细检查客户模块外围电路布局后发现接地部分布局不当,特别是模块周边Y电容引脚端接地不良,额外引入的接地高频阻抗导致外围电路内高频回路的Y电容实际效用下降。迫使部分正常工作时产生的高频噪声干扰流经模块电源内部过流保护电路。

  图一为客户原始模块外围电路PCB布局图,输入输出端Y电容均通过细长的地线铜箔连接至红圈处接地螺孔位置,然后通过固定螺丝与散热器相连。

图一

  图二为模块电源外围电路接地不良时,高频干扰噪声路径的简化模型。

图二

  Snoise为模块电源正常工作时,内部高速开关的功率元件等产生的共模噪声源。Cbase为模块内部功率元件与散热铝基板之间的耦合电容,正常工作时产生的高频噪声通过寄生电容Cbase注入到模块背面的散热铝基板。因为共模噪声本质上可等效为恒流源,所以注入到散热铝基板上的共模噪声总要寻找合适的路径返回其噪声源。

  当外围接地不佳时,将额外引入串联等效高频阻抗Rstray2和Lstray2,导致外加Y电容性能弱化。当PCB接地布局如图一中显示的细长型接地铜箔时,其可观的等效串联电感Lstray2在共模噪声有效频段内等效高频阻抗高达几十甚至上百欧姆。外围接地阻抗的增加迫使部分共模噪声通过其他耦合路径分流后返回其噪声源,同时也带来诸多期望之外的干扰问题。

  外围电路接地不良时,部分共模噪声Icm1将通过铝基板与过流保护电路间耦合电容Cstray1注入。因为内部电流采样信号线路阻抗不平衡,所以部分注入的共模噪声将转化为差模噪声。模块电源内部精确电流采样信号容易被过量注入的高频噪声干扰,最终造成模块电源过流保护功能误动作,供电输出电压下降,导致电机输出扭矩不足。

  因为被原始设计用于耦合高频噪声的外围Y电容接地不良,所以部分噪声Icm2通过铝基板与输入线缆间高频耦合后,从输入侧线缆返回其噪声源。过长的高频路径和扩大数百倍的高频环路面积大大增加了产品的EMI风险。

  3. 解决对策:

  如图三所示改善模块电源外围电路中所有接地部分布局,在模块电源固定螺丝孔位置就近布设接地铜箔。在模块电源的输入输出端与铝基板固定孔之间就近布置Y电容,确保接地铜箔尽量短且粗。

图三

  图四为模块电源外围电路接地改善后的高频干扰噪声路径简化模型。降低外置Y电容回路的高频阻抗后,因为外置Y电容Cy>>Cstray1+Cstray2,所以绝大部分高频噪声将被外置Y电容有效旁路,从而保证模块电源内部信号电路的免受噪声干扰。

  合理的外围电路布局和可靠接地处理同时也大大减少输入线缆上高频噪声,降低产品的系统EMI风险,确保产品的长期性能稳定。

图四

  4. 小结与思考:

  如今更快节奏的社会发展速度和对产品独特竞争力的普遍要求对我们常规工作模式提出新的挑战。除了选择合理的模块电源产品,充分且高效的前期技术沟通服务的重要性也上升到前所未有的高度。

  TDK-Lambda作为一家有着数十年以上行业经验的专业电源供应商,在本土市场设有工厂、研发中心和广泛的销售和技术支持服务网络。

  在长期配合模块电源用户产品设计中,我们向客户提供充分的前期技术交流,协助客户预防系统共性问题。我们在向模块用户提供前期主动式干扰改善方案时,最常遇到的是产品系统内部接地不当造成的一系列干扰问题。接地可以说是系统EMC设计中相当关键的核心部分。在产品设计之初搭建良好的接地系统是保证产品经济性、可靠性和EMC特性最行之有效的方法之一。

  因为接地问题受诸多寄生因素影响,对部分模块电源用户而言,难以形成简单直观的印象。为了降低问题的复杂性,避免在讨论时被诸多次要因素形成的“汪洋大海”吞没,我们在前面故障分析环节大幅度简化噪声传播路径模型,并针对主要干扰因素提供有效整改对策。

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

  • 内部物流中的人工智能:增强人类潜能,而非取代人类潜能
    (关于作者: 斯科特·沃克 (Scott Walker) 是Powerfleet的供应链产品管理副总裁。Powerfleet 是一家提供人工智能数据解决方案的供应商,致力于优化移动资产的性能、安全性和可持续性。他领导...

    2025-08-05 08:48

  • 《Dcvelocity》面对面采访:Dematic 总裁 Michael Larsson
    迈克尔·拉尔森(Michael Larsson)在自动化和机器人技术领域的职业生涯已超过三十年。如今,他担任德马泰克公司总裁,负责德马泰克美洲区和美洲凯傲工业车辆服务公司,并担任德马泰克母公司凯傲...

    2025-08-05 08:48

  • 中国新疆棉花机器人助力机械化达97%
    在全球农业向智能化转型的浪潮中,中国新疆棉花生产实现了作业模式的重大更新。近日,机器人与自动化新闻报道指出,中国新疆棉花机械化作业率已超过97%,并通过激光“摘蕾”机器人实现智能化精细管...

    2025-07-22 09:18

  • AI+3D扫描:机器视觉技术弥合仓储与制造的差距
    随着AI、3D扫描与机器视觉技术的成熟,仓储物流领域正迎来一次与制造业差距缩小的重要变革。专家指出,物流环境较制造更复杂,但神经网络处理、硬件平台、软件工具的进步正让物流也能拥抱高端视觉...

    2025-07-18 09:11

  • automatica趋势报告:德国员工对工业机器人和自动化技术的接受程度显著提升
    德媒近期发布的“automatica趋势指数2025”调查显示,德国员工对工业机器人和自动化技术的接受程度显著提升,反映制造业对保持竞争力的关键作用。该报告基于五国5000名从业者的调研成果,为行业提...

    2025-06-10 10:09

  • 2025长沙国际工程机械展开幕 工业车辆企业智能化与绿色化成果亮相
    2025年5月15日,第四届长沙国际工程机械展览会(2025 CICEE)在长沙国际会展中心正式拉开帷幕。本届展会以“高端化、智能化、绿色化”为主题,吸引了全球1500余家工程机械企业参展。工业车辆领域...

    2025-05-15 18:47

  • Automate 2025 (北美自动化展)5 月 12 日在底特律开幕
    创纪录的2024年Automate展会彰显行业的快速增长和创新,A3 赞助的活动创下新纪录,注册人数达 42,895 人,比去年增长 40%。自 2019 年在芝加哥举办以来,Automate 的参与人数增加了一倍多。...

    2025-04-18 10:00

  • 《Roboticsandautomationnews》:2025年20强自动送货机器人公司
    作者:Mark Allinson早在 2019 年,当我们发布类似的报告时,自动送货机器人就是一种未来主义的奇观——可爱、缓慢移动的箱子沿着人行道缓慢移动,主要在大学校园或试点项目中。快进到2025年,A...

    2025-04-16 11:09

  • KHL :2025 年 Bauma 展会上值得关注的 5 件事
    在 Bauma 展会筹备期间, KHL 集团的记者们与数百家参展商会面并进行了交谈,以了解这场全球最大的建筑设备展会的概况。在今天的租赁简报中,我们将这些对话提炼为租赁和准入市场需要注意的 5...

    2025-04-07 09:59

  • bauma 2025 展出的全新电气化和自动化技术
    与许多其他移动和工业领域一样,建筑和采矿设备行业正在向更高水平的电气化和自动化迈进。因此,许多技术正在被引入以协助这一转变——其中许多将在 bauma 2025 上展出。bauma 被认为是建筑和...

    2025-04-07 09:59

推荐图文

关注官方微信

手机扫码看新闻