# ReadMe ## About this document 此文档将会详细解析软件上各个模块功能,FOC控制原理,硬件电路相关内容。 ## 第一章 硬件部分(Hardware) ### 使用的硬件设备 该项目使用 ST公司生产的 STM32G474RE-Nucleo-64 评估板,TI 生产的 BOOSTXL-DRV8301 电机驱动板为主要开发套件。 ![image](https://github.com/michaelchemic/STM32G4-DRV8301-FOC/blob/main/Readme/Writerside/images/STM32G474-Nucleo.png) 相关资料请访问:(https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-g474re.html) (ST的开发板在接口和设计上是深入思考后的产品,在开发中节约了很多时间) ![image](https://github.com/michaelchemic/STM32G4-DRV8301-FOC/blob/main/Readme/Writerside/images/TI%20DRV8301.png) 相关资料请访问:(https://www.ti.com.cn/tool/cn/BOOSTXL-DRV8301) * 由于这是一个前期验证的项目,硬件电路就先使用杜邦线连接了,后期完善后将会重新设计一块PCB。 ### MCU 管脚分配 此项目使用了ST的cubeMX进行硬件上面的管脚分配,cubemx使用起来十分方便,强烈推荐。 ![image](https://github.com/michaelchemic/STM32G4-DRV8301-FOC/blob/main/Readme/Writerside/images/st%20cubeMX.png)) ### 接线图与实物图 ## 第二章 软件部分 ### FOC算法(FOC algorithm) ![image](https://github.com/michaelchemic/STM32G4-DRV8301-FOC/blob/main/Readme/Writerside/images/FOC%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%BF%87%E7%A8%8B.png) #### clack变换 ![image](https://github.com/michaelchemic/STM32G4-DRV8301-FOC/blob/main/Readme/Writerside/images/Clarke%E5%8F%98%E6%8D%A2.png) ![image](电流环.png) 本项目暂时使用的是SPWM调制的正弦波,想要提高效率请使用SVPWM调制马鞍波形(效率可以提高15%)。 ![image](坐标变换.png) 1,把基变换将其正交化为一个直角坐标系,把三相电流波形的相位变化变成二轴坐标系中α和β矢量长短变化。 ![image](正弦与余弦.png) 2,三角函数投影计算过程 ![image](三角函数投影.png) 三角函数复习: ![image](三角函数复习资料.png) 摘自:[](https://www.cnblogs.com/sunsky303/p/17248071.html) ![image](Clarke变换.png) 3,Clarke变换写成矩阵形式 ![image](Clarke变换写成矩阵形式.png) 4,此为变换后的波形对比图 ![image](clarke 变换生成的波形与原波形一致.png) 参考资料: [](https://zhuanlan.zhihu.com/p/147659820) #### Park变换(将变量线性化) 1,让转子旋转起来! ![image](旋转二维坐标系.png) ![image](旋转的坐标系映射.png) 2,写成矩阵形式: ![image](Park变换矩阵描述形式.png) 3,Park变换前后波形对比,已经可以从设置正弦波变为设置Iq 和 Id了。 ![image](Park变换前后波形对比.png) 4,Iq代表了期望的力矩输出, Id不需要的,我们希望尽可能把它控制为0。