基于DSP2407的多功能电源控制系统设计

发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2009-09-09 来源: 今日电子关键字:DSP2407  电源  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在进行车辆装备的检查、维护和修理过程中,由于现有的外部电源体积和重量较大且移动困难,给实际的检修和维护保养工作带来了不少困难。因此,研制一种功率大、重量轻的多功能车辆维修电源是装备保障的迫切要求。本文详细介绍了基于DSP2407芯片的多功能电源控制系统的设计。该系统主要是将焊接、焊割、充电、起动、稳压供电等功能设备的电源部分进行集成化设计,通过数据采集、脉宽调制和数字PID调节等技术实现对电源输出的实时控制。

  电源总体方案

  多功能电源集成了焊接、焊割、充电、起动、稳压供电五种供电功能。电源控制系统主要由功率主电路、DSP控制回路以及其他辅助电路组成。系统原理图如图1所示。

多功能电源系统框图

图1 多功能电源系统框图

  控制系统的硬件设计

  1功率主电路

  功率主电路包括输入整流滤波电路、IGBT逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路,如图2所示。

功率主电路原理图

图2 功率主电路原理图

  输入整流滤波电路包括:熔断器SR、三相转换开关K、三相桥整流器D0、合闸浪涌限制电路(主回路软启动电路)及滤波电路。主回路软启动电路的作用是为了防止在合闸瞬间造成:(1)电源开关接点熔断;(2)输入保险丝熔断;(3)对其他相邻电路产生干扰;(4)恶化电容器和整流器的性能。

  逆变电路采用桥式逆变式,三极管VT1、VT3和VT2、VT4构成前后导通桥臂,其交替导通将直流变成高频方波交流,通过高频变压器后整流输出低压直流。二极管D2、D3、D5、D6为钳位二极管,其作用为:(1)在开关管关断时将因变压器漏感引起的电压尖峰钳位于输入电压E;(2)把电压尖峰能量回输到输入电容C1、C3中,提高电能的利用。而开关管两端所并接的R-C-D电路为尖峰电压吸收网络,其与上述的钳位二极管共同作用,抑制尖峰电压的影响。R-C-D网络中二极管的接入,既可缩短电容的充电时间常数,又可减少其放电电流,有益于开关管的功能减少。

  高频变压器在电路中起到功率变换和隔离的作用。

  输出整流器件采用大功率超快恢复二极管,考虑到实际中二极管的容量,采用两组管子并联整流,经过电抗器滤波后维持电阻R7,建立焊接电压。在整流电路设计安装时,注意高频变压器绕组与两组整流二极管的接线,不要造成绕组短路。在整流二极管两端并联的R-C吸收回路,吸收导通与关断时二极管上所产生的尖峰电压。

  2 DSP控制回路

  DSP控制回路,如图3所示,是一个实时监测和控制系统,主要是对电源输出端电压/电流、IGBT逆变器温度进行监测,对采集的信息进行分析运算等。控制电路主要包括DSP最小系统、脉宽调制电路、驱动电路、数据采集电路和保护电路。控制回路的输出信号控制主回路的导通,即将采集到的电源相关参数输送到DSP芯片进行分析计算,得出相应的控制数据,再通过驱动电路进行功率放大,送到逆变器的控制端,从而控制输出电压和电流。

DSP控制回路原理图

图3 DSP控制回路原理图

  ① DSP最小系统

  DSP控制器是控制回路的核心,采用TI公司的TMS320LF2407芯片。TMS320LF2407是TI公司专为电机以及逆变器控制而设计的单片DSP控制器,具有高性能、低功耗、集成度高等特点。其16位定点的、处理速度为3×107条指令/s的C2xLP内核为模拟系统的设计者提供了一个不牺牲系统精度和性能的数字解决方案,通过把一个高性能的DSP内核和微处理器的片内外设集成为一个芯片的方案,使得它成为传统的微控制单元(MCU)和昂贵的多片设计的一种廉价的替代产品。DSP最小系统包括时钟电路、电源电路、复位电路、JTAG仿真接口、片外程序/数据存储器和电平转换电路。时钟电路包括了外接晶体和内部电路构成的晶体振荡器,频率在6~16MHz之间,这里选择15MHz晶振;TMS320LF2407的供电电压为+3.3V,而常用的TTL电路供电电压为+5V,因此,电源电路选用TPS7333QD芯片来提供稳定的+3.3V的工作电压和上电复位信号;复位电路采用手动复位方式,即在VCC(+3.3V)与复位(RS)引脚之间串联一个阻值≥10kΩ的上拉电阻。

  ② 脉宽调制电路

  控制系统采用集成脉宽调制芯片SG3525构成的脉宽调制电路。输入SG3525的误差信号经过误差放大器放大后,与其内部振荡器产生的锯齿波进行比较,输出的脉宽信号再经分相器分成2路互不重叠的两相信号,由具有图腾柱结构的输出端11和14输出。控制信号越大,则输出的脉宽越宽,脉宽调制电路原理如图4所示。由于驱动模块M57959L需要的是低电平输入信号,SG3525输出的2路PWM 信号经过工作在饱和状态的三极管反相输出后加到M57959L的13脚。

SG3525脉宽调制电路

图4  SG3525脉宽调制电路

  ③ 驱动电路

  驱动电路的作用是将SG3525输出的2路PWM 脉冲进行功率放大,以驱动IGBT。M57959L是日本三菱公司为驱动IGBT而设计的厚膜集成电路,具有封闭性短路保护功能,其实质是一个隔离型放大器,采用光耦合方法实现输入与输出的电气隔离,隔离电压高达2500V;配置了短路/过载保护电路。M57959L驱动电路如图5所示。电阻Rg为IGBT栅极限流电阻,二极管D1是过载/短路检测二极管,稳压二极管D2用以补偿D1反向恢复时间(在D1反向恢复时间偏长时使用),稳压二极管D3、D4用于保护IGBT的发射结。

M57959L驱动电路

图5  M57959L驱动电路

  ④ 数据采集电路

  多功能电源要实现三种输出特性,即恒压、恒流、脉冲,需要进行恒值控制,因而必须设计精度高、采样速度快的恒值反馈采样电路。由于线性霍尔传感器体积小、外围电路简单、频带宽、动态特性好、寿命长,并具有电磁隔离的功能而被广泛应用于逆变电路中。

  数据采集电路采用CHB-500S型霍尔电流传感器对电流采样,其额定电流为500A,输出电流100mA,响应时间小于1μs,采用±15V供电。电压采样采用的是CHV-25P型霍尔电压传感器,其最大量程为500V,输出电流25mA,线性度为0.2%,亦采用±15V供电。霍尔电流传感器输出的微小电流信号首先经过I/V电路转换成电压信号,然后经运算放大器放大缓冲后送入DSP芯片中进行A/D转换。

  数据采集电路是DSP微处理器的前向通道,较易受到干扰,因此,在模拟输入端加上RC阻容电路,可以起到低通滤波的作用,减轻噪音的影响。

  ⑤ 保护电路

  TMS320LF2407提供了PDPINTA输入信号,可保证系统中功率转换电路及逆变电路的安全可靠工作。保护电路结构框图如图6所示。过压/欠压检测信号、过流检测信号、过热检测信号经或门综合后,经过反相输入到PDPINTA引脚。若有故障时,或门输出为高电平,该引脚相应为低电平, DSP的PWM输出管脚全部成高阻状态,PWM输出被封锁。整个过程可由硬件实现。

保护电路结构框图

图6 保护电路结构框图

  控制系统的软件设计

  控制系统的软件主要包括系统初始化程序、ADC采样程序、PWM波生成程序、PID控制算法程序等。软件总体设计流程如图7所示。

主程序流程图

图7 主程序流程图

  该系统软件设计采用增量式PID控制算法,根据采样时刻的偏差值计算控制量。采样电路将电压电流信号采集滤波后输入到DSP,经与输入值相比较后进行数字PID运算,从而实现对输出控制量的调节。增量式PID控制算法流程如图8所示。

增量式PID控制算法流程图

图8  增量式PID控制算法流程图

关键字:DSP2407  电源  控制 引用地址:基于DSP2407的多功能电源控制系统设计

上一篇:瑞昱半导体发布第三代数字媒体处理器
下一篇:缘隆公司:以需求为导向,发展Rep模式

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52

直流电弧炉电极升降控制系统的问题分析及改进
1概述 直流炼钢电弧炉在冶炼过程中,其初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度(即电压、电流的大小)有着不同的要求,以求节能降耗、提高工效、达到最佳技术经济指标。 与交流炼钢电弧炉的控制方式不一样,直流电弧炉的弧压(即电弧电压)和弧流(即电弧电流)的大小是由两套完全独立的调节系统分别控制的,弧压和弧流可以线性地分别独立地进行自动调节,以满足冶炼工艺对供电的要求。 弧流调节系统以晶闸管整流器作为调节对象,电弧电流自动闭环稳流调节器控制晶闸管整流器直流输出电流,有静态情况下,自动稳流系统可以保持弧流恒定不变。在有效控制范围内,弧压的变化不会引起弧流随之而变,这样就为独立调节弧长和弧压创造了条件。 直流电弧炉在冶炼过
[嵌入式]
未来5年电源管理IC年复合增长率达10.3%
  据市场调研公司Gartner最近发表的一份报告,预计2014年电源管理IC(PMIC)的销售收入将从2009年的74亿美元增长到121亿美元。   该报告预测,非隔离式DC-DC转换器——用作电脑和通讯交换站中的负载点电源,其销售收入将取得最快的增长速度。而高电流线性调节器,日益被开关模式器件所取代,增长将会最慢。   据上述报告,用作服务器与通讯交换站中电路卡上面的负载点电源的DC-DC转换器,2014年销售收入将从2009年的8.68亿美元上升到接近20亿美元,复合年度增长率为18.1%。据这份由分析师Steve Ohr撰写的报告,与消费类电器内部的散热器配合使用的高电流线性调节器,预测期内的复合年度增长率将为5.6%
[半导体设计/制造]
未来5年<font color='red'>电源</font>管理IC年复合增长率达10.3%
分析机构称苹果或放弃使用戴乐格半导体的电源管理芯片
路透法兰克福4月11日 - 据一家金融分析机构的判断,戴乐格半导体(DLGS.DE)面临丢掉苹果(AAPL.O)供应商地位的风险,使得这家英德合资半导体厂商的股价一度下跌三分之一。 分析机构Bankhaus Lampe将戴乐格半导体的评级从持有下调至卖出,并在其一份研报中称苹果正在为iPhone研发自身的电源管理芯片,最早或在2019年替代戴乐格的电源管理集成电路(PMIC)。 Bankhaus Lampe估计,2016年苹果一家公司就占到戴乐格半导体营收的逾70%。 戴乐格股价一度大跌36%至七个月低点,0831 GMT 时下跌23.7%至36.39美元。 Bankhaus Lampe援引未具名的行业消息人士称,
[电源管理]
溢价48%,美企MaxLinear作价38亿美元收购闪存控制器大厂慧荣科技
5月5日,美企MaxLinear(迈凌科技)与中国台湾NAND闪存控制器大厂Silicon Motion(慧荣科技)宣布,迈凌将以现金加股票的方式收购慧荣,作价38亿美元。 双方在声明中表示,迈凌科技以每股美国存托股票114.34美元的价格收购慧荣。这次出价比慧荣在4月22日的收盘价溢价48%。合并后公司企业价值将达80亿美元。在这项并购案中,慧荣科技的每股美国存托股票(相当于慧荣科技的4股普通股) 将获得93.54美元现金和0.388股迈凌科技普通股。 宽带通信芯片制造商迈凌2003年在美国加州成立,目前的产品包括网络接入、无线Wi-Fi、电源管理、4G/5G基建等。 根据官网显示,慧荣科技生产用于固态存储设备的 NAND
[手机便携]
C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
为了实现抽油机能自动根据负载需要实时进行Δ/Y双向切换和间歇定时控制的目标,采用嵌入式控制技术设计了如图1所示的控制电路。 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。 (1)输出电路 本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其
[单片机]
C51单片机对抽油机的智能功率<font color='red'>控制</font>电路设计
采用PWM开关控制的便携式医疗设备电源解决方案
据统计,中国社会老龄化现象越来越严重,老年人的医疗健康问题也越发显得重要,其中发病率较高的慢性病依次为高血压、糖尿病、慢性支气管炎肺气肿、关节炎等。如何保证老年人家居生活的健康,提高晚年生活质量,降低他们的护理费用,是一个非常值得关注和有意义的问题。市场上出现的复合参数监护仪等便携医疗设备能为医学临床诊断提供重要的病症信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监控、报警、存储和传输,具有检测参数多,设计紧凑,体积小巧,携带方便等特点。其既可用于病房,也可用于室外,可以定时、连续、长时间地检测病人的重要生命特征参数。它在保障病人的生命安全方面具有重要的临床使用价值。 便携式医疗设
[电源管理]
采用PWM开关<font color='red'>控制</font>的便携式医疗设备<font color='red'>电源</font>解决方案
多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用
摘要: 常用的单面、双面布线印制板已经越来越不能满足现场电子产品小型化、高密度、高品质的发展需要,多层布线的应用正变得越来越广泛。在电源电路设计中,电源的电磁干扰水平受布线的影响很大。通过实践,分析了多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用。结合PROTEL公司的PROTEL99SE软件,给出了一种在电源电路印制板设计中减少电磁干扰的设计方法。 关键词: 多层布线 电源电路 电磁干扰(EMI) PROTEL99SE 电磁兼容(EMC) 随着现代电子设备工艺结构的发展,印制电路板已取代了以往的许多复杂配线,为设备的制造和维修提供了极大的方便。另一方面,集成电路的迅猛发展更加促进了印制电路技术的飞速发展。目前,
[电源管理]
SST推出支持NAND闪存的控制器,可用于智能手机
SST日前推出SST55LC100 CompactFlash NAND闪存控制器,可用于诸如智能手机等采用NAND闪存的海量数据存储产品。 该闪存控制器采用SuperFlash技术,支持最新的NAND闪存,嵌入闪存中可记录固件的变化。传统掩膜控制器需要隐藏变化以加入新的NAND器件,而SST55LC100 CompactFlash NAND闪存控制器可识别CompactFlash总线上的控制、地址和数据信号,并将其转换为NAND闪存中的存储器访问。 该器件适合固态介质存储产品使用,支持单层元(SLC)介质。它可保持10MBps读写性能,共可支持八个闪存器件,最大闪存容量可达8GB。 SST55LC100 CompactFla
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved