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[導讀] 摘要:本文基于逆變技術(shù)及PWM技術(shù),采用SPWM控制方式從單片機最小系統(tǒng)設計、DC-DC升壓電路、SPWM 轉(zhuǎn)換電路、H 橋驅(qū)動電路等幾個方面出發(fā),設計了交流穩(wěn)壓電源的各個部分內(nèi)容,同時通過電壓、頻率采樣電路、A/D 轉(zhuǎn)換

 摘要:本文基于逆變技術(shù)及PWM技術(shù),采用SPWM控制方式從單片機最小系統(tǒng)設計、DC-DC升壓電路、SPWM 轉(zhuǎn)換電路、H 橋驅(qū)動電路等幾個方面出發(fā),設計了交流穩(wěn)壓電源的各個部分內(nèi)容,同時通過電壓、頻率采樣電路、A/D 轉(zhuǎn)換電路、數(shù)碼管顯示電路等幾個方面的設計增加了系統(tǒng)的電壓、頻率顯示功能。設計了單片機及其外圍電路,并結(jié)合一套合理的程序算法,給出了一套交流穩(wěn)壓電源軟硬件解決方案。

  0 引言

  隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的進步,對供電質(zhì)量越來越提出新的高要求,像手機基站、精密儀器、精密加工設備、雷達系統(tǒng)等對供電的質(zhì)量提出了更高的要求,比如白熾燈輸出電壓改變約0.3%就會引起人們的不適感覺,而且?guī)⑻幚砥骺刂破骱碗娏﹄娮友b置的負載設備越來越多,這些設備對許多類型的電能質(zhì)量擾動都很敏感。傳統(tǒng)的穩(wěn)壓器因為其自身的缺點己經(jīng)不能夠滿足現(xiàn)在的技術(shù)要求。

  由于電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,MOSFET 等大功率開關(guān)器件的成熟應用,逆變器技術(shù)以及PWM 技術(shù)都得到了極廣泛的應用。單片機等為控制提供了手段和方法,目前對交流電源所作的種種研究都為本課題打下了基礎(chǔ)。

  本設計交流穩(wěn)壓電源的基本要求是:輸入電壓為交流24V;輸出電壓為交流36V;要求輸出有200mA的電流。本文基于逆變技術(shù)及PWM技術(shù),采用SPWM控制方式從單片機最小系統(tǒng)設計、整流及電源電路、DC-DC 升壓電路、SPWM 轉(zhuǎn)換電路、H 橋驅(qū)動電路等幾個方面出發(fā),設計了交流穩(wěn)壓電源的各個部分內(nèi)容,同時通過電壓、頻率采樣電路、A/D 轉(zhuǎn)換電路、數(shù)碼管顯示電路等幾個方面的設計增加了系統(tǒng)的電壓、頻率顯示功能。設計了單片機及其外圍電路,并結(jié)合一套合理的程序算法,給出了一套交流穩(wěn)壓電源軟硬件解決方案。

  1 SPWM 控制的基本原理

  SPWM 法是一種比較成熟的、目前使用較廣泛的PWM 法。SPWM 就是以采樣控制理論中的沖量等效原理為理論依據(jù)的(沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同)。用脈沖寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的PWM 波形即SPWM波形控制逆變電路中開關(guān)器件的通斷,使其輸出的脈沖電壓的面積與所希望輸出的正弦波在相應區(qū)間內(nèi)的面積相等,通過改變調(diào)制波的頻率和幅值則可調(diào)節(jié)逆變電路輸出電壓的頻率和幅值。

  在采樣控制理論中有一個重要的結(jié)論:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上,其效果基本相同。沖量指窄脈沖的面積。效果基本相同指環(huán)節(jié)的輸出響應波形基本相同。如把各輸出波形用傅氏變換分析,則其低頻特性非常接近,僅在高頻段略有差異。這一結(jié)論是PWM控制的重要理論基礎(chǔ)。如圖1(a)所示,將正弦半波看成由N 個彼此相聯(lián)的脈沖組成的波形。這些脈沖寬度相等,但幅度不等,且脈沖的頂部為曲線,各脈沖的幅值按正弦規(guī)律變化。如果將上述脈沖序列用同樣數(shù)量的等幅不等寬的矩形脈沖序列代替,使矩形脈沖的中點和相應正弦波部分的中點重合,且使矩形脈沖和相應的正弦波部分面積相等,就得到圖1(b)所示的脈沖序列。像這種脈沖寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的波形即為SPWM波形。

圖 1 PWM控制的基本原理圖[!--empirenews.page--]

  得到 SPWM的具體實現(xiàn)方法可以是用一個正弦調(diào)制波和一個等腰三角載波相交,由它們的交點確定逆變器的開關(guān)模式。如圖2 所示,正弦波大于三角波時,使相應的開關(guān)器件導通;當正弦波小于三角載波時,使相應的開關(guān)器件截止。

圖 2 SPWM控制的基本原理圖

  2 系統(tǒng)的總體設計

  本設計包括單片機最小系統(tǒng)、整流及電源電路、DC-DC 升壓電路、SPWM 轉(zhuǎn)換電路、H 橋逆變電路等幾個模塊,由于系統(tǒng)需要完成輸出電壓和頻率的檢測和顯示,因此需要設計電壓、頻率采樣電路、A/D 轉(zhuǎn)換電路、數(shù)碼管顯示電路等。系統(tǒng)的總體設計框圖如圖3 所示。

圖 3 系統(tǒng)總體設計框圖

  圖 3 中,24V整流電路將系統(tǒng)輸入的24V交流電整流成直流,并送到DC-DC升壓電路升壓到51V(36V AC 的峰值)作為H 橋逆變電路的電源。SPWM 波形由單片機軟件產(chǎn)生,單片機還要輸出標志SPWM 正負半周的極性信號送給SPWM 轉(zhuǎn)換電路,SPWM 轉(zhuǎn)換電路接收單片機送來的SPWM 波形信號和正負半周極性信號。將兩個信號組合、處理、驅(qū)動H橋逆變電路。51V 的直流經(jīng)過H 橋逆變電路逆變和輸出濾波后輸出穩(wěn)定的交流36V。

  系統(tǒng)的電壓、頻率顯示功能需要分別通過電壓采樣和頻率采樣電路采樣。其中電壓采樣取斬波前的峰值電壓經(jīng)過A/D 轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。A/D 轉(zhuǎn)換電路由單片機控制,單片機根據(jù)采集的數(shù)據(jù)計算得出輸出電壓的有效值。頻率采樣電路將系統(tǒng)輸出的電壓正弦波形轉(zhuǎn)換成方波,并送入單片機。單片機根據(jù)兩次上升沿的時間差,計算出波形的頻率。采集的電壓和頻率信號都要通過數(shù)碼管顯示電路顯示。

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