鉅大LARGE | 點擊量:967次 | 2020年05月19日
基于數(shù)字控制的開關電源設計與實現(xiàn)
1數(shù)字控制開關電源系統(tǒng)
該通信開關電源重要由主電路和控制電路組成,主電路重要由單相高功率因數(shù)校正AC/DC變換電路和移相全橋軟開關DC/DC變換電路組成,它包括單相交流輸入電源、濾波網(wǎng)絡、整流電路、Boost高功率因數(shù)校正電路和移相全橋變換電路??刂齐娐分匾―Sp數(shù)字控制器,它由DSp、驅(qū)動電路、檢測電路、保護電路以及輔助電源電路組成。系統(tǒng)主電路和控制電路原理框圖如圖1所示,圖1中E表示輸入電壓及電感電流、輸出電壓及電流和主開關管漏極電壓、采樣電路;B表示功率開關驅(qū)動電路;F表示輸出電壓及電流、原邊電感電流和4個開關管漏極電壓采樣電路。
1.1單相功率因數(shù)校正AC/DC變換電路
單相功率因數(shù)校正AC/DC變換電路采用Boost型ZVT-pWM變換器,其電路圖如圖2所示。該電路能實現(xiàn)主開關管S的零電壓開通和二極管D的零電流關斷。
1.2移相全橋軟開關DC/DC變換電路
移相全橋軟開關DC/DC變換電路采用如圖3所示的全橋DC/DC變換器。
1.3基于DSp的硬件電路設計
針對TMS320F2812為核心的數(shù)字控制電路如圖4所示。從圖4中可以看出,控制系統(tǒng)重要包括以下幾部分:DSp及其外圍電路、信號檢測與調(diào)理電路、驅(qū)動電路和保護電路。[page]
其中,信號檢測與調(diào)理電路重要完成對圖2輸入電流和電壓采樣、A/D等功能,DSp出現(xiàn)脈沖信號然后通過D/A轉(zhuǎn)換后驅(qū)動圖2,3的功率開關管。
1.4系統(tǒng)控制算法軟件實現(xiàn)
DSp數(shù)字控制能夠?qū)崿F(xiàn)較之模擬控制更為高級而且復雜的策略,與模擬控制電路相比較,數(shù)字控制電路擁有更多的優(yōu)點:數(shù)字pID系統(tǒng)相關于模擬pID系統(tǒng)具有設計周期短、靈活多變易于實現(xiàn)模塊化管理,能夠消除因離散元件引起的不穩(wěn)定和電磁干擾等優(yōu)點。數(shù)字控制系統(tǒng)主程序圖如5所示。主程序的用途:初始化,其中包括給控制寄存器賦初值,這時系統(tǒng)工作時鐘開CAp1INT、CAp2INT中斷,在等待中斷的空閑時間內(nèi)采集輸出信號,設置ADC轉(zhuǎn)換結束標志位為1.為保證程序的正常運行要禁止看門狗,設置pWM信號的頻率和死區(qū)時間,設置通用按時器1和2的控制寄存器,設置捕獲控制寄存器檢測下降沿。
2實驗結果及其分析
設交流輸入電壓220V,輸出電壓為48V,輸出功率為1000W,效率為95%,變換器工作頻率為100kHz.
2.1單相功率因數(shù)校正AC/DC變換器升壓電感計算
Boost升壓電感的計算必須是在最差的情況下得到,即輸入最低電壓,而輸出滿載的時候來確定,其輸入電流:
允許的紋波電流一般是取輸入電流的20%,即:
在最低線電壓時最小占空比為:
由電磁感應的基本公式推導出臨界電感為:
因此可取升壓電感L=470H.
2.2移相全橋軟開關變換器濾波輸出電容計算
選擇輸出電容時,電容的輸出電壓維持時間非常重要。當輸入能量截止時,要求電容電壓仍可維持在某特定范圍內(nèi),輸出濾波電容由以下公式計算:
為了驗證基于DSp控制數(shù)字開關電源設計的可行性和參數(shù)選擇的正確性,利用pspice軟件對圖1所示的系統(tǒng)進行仿真,仿真波形圖如圖6,7所示。圖6為輸入交流電壓和電流仿真波形圖,從圖6中能清楚的看到輸入電流很好跟隨交流輸入電壓,實現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的。圖7所示為輸出電壓仿真波形,從圖7中可以看到輸出為一條比較光滑的48V直流電壓。仿真結果跟理論計算的結果完全符合,達到了預期的目的。[page]
2.4試驗結果及分析
最后,設計了基于TMS320F2812的功率因數(shù)校正實驗電路,實驗結果如圖8所示,該圖為輸入電壓和輸入電流波形,波形顯示了輸入電流很好的跟隨了輸入電壓,達到了功率因數(shù)校正的目的。實驗結果表明在通信開關電源中用數(shù)字控制器代替模擬控制器是可行的。
3結語
數(shù)字開關電源相對模擬開關電源,具有不可比擬的優(yōu)勢,如減少電源的體積和重量,提高控制精度以及維修升級方便。
隨著控制理論與執(zhí)行手段的不斷完善以及DSp價格不斷的降低,數(shù)字控制開關電源將成為今后一個重要的研究方向。
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