170DNT11000
170DNT11000电路设计人员找到创新技术来解决这些限制。为控制器编写数字代码,以实现必要的算法并在测试台上进行验证,并且测试工程师证明该部件在极端环境和辐射暴露下的功能。
在本博客中,我们将探讨在空间应用中实现运动控制时的七个主要挑战。
• 系统定义和规范
• 设计分区
• 电路设计
• 工艺开发和表征
• 功能分区和封装设计
• 数字IP模块开发
• 辐射测试
以Microchip的LX7720辐射抗辐射电机控制器和位置传感IC为例,我们将揭示克服这些挑战的方法。
系统定义和规范
系统定义从分析应用程序及其需求开始。在运动控制系统中,通常有一个电动机提供机电能量转换和位置反馈,以监控运动的进度。电机通常是三相无刷直流 (BLDC) 电机或步进电机,通常由卫星总线电源轨供电,范围为 22V 至 150V。可以使用编码器、霍尔效应传感器或旋转变压器监控电机轴的运动。旋转变压器还用于监控天线等结构的旋转。如果执行器的结果是线性运动,则可以使用线性可变差动变压器(LVDT)。由于位置信息通常用于运动控制系统,因此需要具有大功率开关驱动器的集成位置传感接口。对于许多应用,具有外部电机驱动开关,以优化电机的电压和电流要求。
这些因素决定了我们的抗辐射设计电机控制IC LX7720的基本要求。
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