前言
FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理,就可以得到电流的数值,所以涉及到采样电阻的选择与ADC的使用。

图1 运放搭建
运放使用lmv358芯片,对两相电流进行采样,对U与W相电流进行采样。

图2 采样原理图
这里对UW相的电流进行采集。
仿真验证
利用multisim搭建出原理图进行仿真分析,ADC进入的电压不能超过3.3V,考虑到一定的裕量ADC的输入电压为3V,利用差分放大电路对电压进行放大。如图3,对电路进行分析,同向端输入接510欧姆的电阻,并且接了3.3V的直流偏置电压,利用模电上学到的虚短和虚断进行分析,3脚的电压与2脚的电压相等为输入电压加上偏置电压,注意偏置电压随着输入的改变而改变,所以在所选参数中此电路放大倍数为30倍,选择0.01欧姆的采样电阻上限为5A,选择0.001欧姆的采样电阻上限为50A,云台电机的话选择0.01欧姆的电阻刚好。


图3 仿真搭建
审核编辑:刘清
物联网案例之智慧城市数据中台系统设计
时间:2026-03-06
物联网各行业OTA解决方案介绍
时间:2026-03-06
一站式多个泵房供水设备物联网远程监控系统...
时间:2026-03-06
什么是工业物联网攻击?企业如何保护自己免受...
时间:2026-03-06
工业物联网中以太网技术(SPE)解决方案
时间:2026-03-06
智慧医院F5G全光网设计指南
时间:2026-03-06
嵌入式实现OTA升级的常见技术
时间:2026-03-06
NB-IoT模组使用中的常见问题及解决办法
时间:2026-03-06
基于Ai-WB2系列模组的智能家居无线解决方案
时间:2026-03-06
虹科发布一套无线振动监测的物联网解决方案
时间:2026-03-06
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振的...
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
浅谈高压贴片电容分类与性能参数
时间:2026-03-05
聚四氟乙烯电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
漆膜电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
复合介质电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
瓷介电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电解电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电解电容的型号
时间:2026-03-05