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基于DSP的大功率高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)

作者:佚名    文章來(lái)源:本站原創(chuàng)    點(diǎn)擊數(shù):    更新時(shí)間:2021-10-17

  本文介紹的基于DSP的大功率高頻開(kāi)關(guān)電源,充分發(fā)揮了DSP強(qiáng)大功能,可以對(duì)開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行多方面控制,并且能夠簡(jiǎn)化器件,降低成本,減少功耗,提高設(shè)備的可靠性。
  1、電源的總體方案
  本文所設(shè)計(jì)的開(kāi)關(guān)電源的基本組成原理框圖如圖1所示,主要由功率主電路、DSP控制回路以及其它輔助電路組成。
  開(kāi)關(guān)電源的主要優(yōu)點(diǎn)在“高頻”上。通常濾波電感、電容和變壓器在電源裝置的體積和重量中占很大比例。從“電路”和“電機(jī)學(xué)”的有關(guān)知識(shí)可知,提高開(kāi)關(guān)頻率可以減小濾波器的參數(shù),并使變壓器小型化,從而有效地降低電源裝置的體積和重量。以帶有鐵芯的變壓器為例,分析如下:

基于DSP的大功率高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)系統(tǒng)框圖 

圖1 系統(tǒng)組成框圖


  2、系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
  本電源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”變換的結(jié)構(gòu),主要由輸入電網(wǎng)EMI濾波器、輸人整流濾波電路、高頻逆變電路、高頻變壓器、輸出整流濾波電路等幾部分組成,如圖2所示。
  其基本工作原理是:交流輸入電壓經(jīng)EMI濾波、整流濾波后得到直流電壓,通過(guò)高頻逆變器將直流電壓變換成高頻交流電壓,再經(jīng)高頻變壓器隔離變換,輸出所需的高頻交流電壓,最后經(jīng)過(guò)輸出整流濾波電路,將高頻變壓器輸出的高頻交流電壓整流濾波后得到所需要的高質(zhì)量、高品質(zhì)的直流電壓。如圖3所示為交流輸入電壓到最后輸出所需直流電壓的各環(huán)節(jié)電壓波形變換流程。

基于DSP的大功率高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)主電路圖 

圖2 功率主電路原理圖


  3、系統(tǒng)的軟件實(shí)現(xiàn)
  為了構(gòu)建DSP控制器軟件框架,使程序易于編寫(xiě)、查錯(cuò)、測(cè)試、維護(hù)、修改、更新和擴(kuò)充,在軟件設(shè)計(jì)中采用了模塊化設(shè)計(jì),將整個(gè)軟件劃分為初始化模塊、ADC信號(hào)采集模塊、PID運(yùn)算處理模塊、PWM波生成模塊、液晶顯示模塊以及按鍵掃描模塊。各模塊問(wèn)的流程如圖3所示。

軟件模塊流程圖 

圖3 軟件模塊流程圖

  主要技術(shù)指標(biāo)如下:輸入電壓:三相AC380V±5%;輸出電壓:DC220V±2%;輸出電流:50A;額定功率:11kW.
  所得試驗(yàn)樣機(jī)額定負(fù)載時(shí)的輸出波形如圖4(a)所示。由圖4(a)實(shí)際讀數(shù)可知,輸出電壓從0上升到220V的響應(yīng)時(shí)間為1s左右,電源系統(tǒng)具有較快的響應(yīng)速度。同時(shí),由圖4(b)中的電壓波形局部放大圖可見(jiàn),輸出電壓為220V時(shí),電壓波動(dòng)在2V左右,其最大電壓波動(dòng)小于1%.

樣機(jī)額定負(fù)責(zé)的輸出波形 

圖4 樣機(jī)額定負(fù)責(zé)的輸出波形

  4、結(jié)論
  本文介紹的基于DSP的大功率高頻開(kāi)關(guān)電源,充分發(fā)揮了DSP強(qiáng)大功能,可以對(duì)開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行多方面控制,并且能夠簡(jiǎn)化器件,降低成本,減少功耗,提高設(shè)備的可靠性。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,本電源均能夠保持良好的輸出性能。

Tags:大功率,高頻,開(kāi)關(guān)電源  
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