基于DSP的恒流充电电源设计方案

发布者:美丽花朵最新更新时间:2014-02-17 来源: 电子发烧友关键字:DSP  恒流充电  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 引 言

  蓄电池正常充电时,比较好的充电方法是分级定流方式,即在充电初期用较大的恒定电流,充到一定时间或蓄电池达到一定电压后,改用较小的恒定电流充电。同时蓄电池恒流充电电源不同于普通的直流电源,它的工作负载范围非常宽,其输出电压可能从近似为零变到额定值。因此,在较宽的负载范围内保证蓄电池充电阶段的平滑过渡,以及不同阶段时的恒流特性是蓄电池恒流充电电源的设计难点。这里设计的基于DSP 变参数积分分离PI 调节的两级恒流充电电源可方便地解决这一难题。

  2 系统结构及工作原理

  图1 示出蓄电池恒流充电电源的结构框图。该电源可对蓄电池进行两级恒流充电,两阶段的充电终止条件可分为充电时间原则、充电电压原则或时间/ 电压混合原则,并可自动完成两阶段电流转换、充电原则转换和相应充电参数值的调整。

  装置主电路的工作原理是首先对380 V 输入交流市电进行EMI 滤波,采用带十二相自耦变压器的不控整流电路将交流电变换为直流电,从而有效地减少了输入级AC/ DC 变换产生的谐波含量,提高了功率因数,降低了输入变压器的容量。利用全桥高频逆变电路将直流电逆变为高频双极性PWM波,经高频脉冲变压器降压,双半波整流和输出滤波后,最终输出恒定的直流电流对蓄电池负载充电。

  图1  恒流充电装置结构框图

  图1 恒流充电装置结构框图

  控制系统由DSP 及其外围电路组成,主要完成对输出电压、电流信号的检测、采样和计算;对外部控制指令的接收和处理;对恒流充电的控制;对驱动信号的产生;对显示数据的发送及整机的控制等功能。DSP 控制芯片采用美国TI 公司生产的数字信号处理器TMS320F240 ,其具有丰富的片内集成外设,大大减少了DSP 的外围元器件。此外,因其高速信号处理和数字控制功能使它特别适用于需要进行复杂算法的控制系统。

  3 控制策略

  PI 控制器以其结构简单、控制稳态精度高等特点,广泛应用于控制领域。传统数字PI 调节器的数学模型为:

  

  其增量表达式为:

  

  式中 e ( k) , e ( k - 1) ---充电电流第k和k - 1次采样误差值

  Kp ---比例系数

  KI ---积分系数

  传统PI 调节的Kp 和KI 在控制过程中为常数,而文中装置需要对蓄电池进行分级恒流充电,两级的充电参数值不相同且负载范围较宽,因此为了达到较好的控制效果,需根据实际情况对控制参数进行相应的调整。在不同的输入量区域内,选取PI参数的要求不同,其取值规则为:

  ①Kp 值大,系统响应快,调节精度高;但Kp 值过大时,则易造成系统超调大,甚至不稳定。因此,在误差e ( k) 趋于增大时需要适当减小Kp 值,以防止超调;当误差e ( k) 趋于减小时,要增大Kp 值,以提高系统响应速度。

  ②KI 的作用主要是消除稳态误差,以提高系统的调节精度。KI 值大,误差消除能力强,但在起动过程中易出现积分饱和及调节超调量增加的现象。

  为此,要求KI 在误差大时为零,以消除积分饱和现象;进入稳态区域时,加入积分调节。这样既保证稳态时对积分的要求,又避免了积分饱和现象。

  根据上述变参数PI 的控制规则,该系统采取变参数与积分分离相结合的PI 算法调节逆变桥的驱动脉宽。图2 示出控制原理图。其中, I G 和I F 分别为给定充电电流值和实际充电电流反馈值。其控制思想是按照充电电流误差e ( k) 的正、负及上升、下降趋势,将反馈电流一个周期的波动分为4 个区间,即区间1 (0~ t1) ,区间2 ( t1~ t2) ,区间3 ( t 2~t3) ,区间4 ( t3~ t4 ) 。在不同的区间调用不同的PI参数,从而实现最佳PI 调节。在此基础上又引进积分分离PI 控制算法,既保持了积分作用,又减小了超调量,使得控制性能有较大的改善。

  图2  PI 调节原理图

  图2 PI 调节原理图

  其具体实现如下: ①根据系统实际情况,人为设定一阈值ε》 0 。

  ②当│e ( k) │》ε时,即偏差值e ( k) 比较大时,去掉积分环节,既可避免过大的超调,又可使系统有较快的响应。

  ③当│e ( k) │≤ε时,即偏差值e ( k) 进入稳态区域时,加入积分环节,可保证系统的控制精度。

  ④在区间1 和区间3 中,系统输出在调节器的作用下向给定值I G 接近。为了减小系统稳态误差,提高控制精度,采用大比例调节系数KP1使反馈电流i F 迅速接近I G.但KP1的增大会使系统的相对稳定性降低,甚至造成系统不稳定,所以在区间2和区间4 采用小比例调节系数KP2 ,以降低电流反馈值偏离给定值的速度。

  通过上述理论分析,推出控制量Δu ( k) 的数学表达式为:

  

  式中 ε---积分门限。

  e·( k) ---误差的变化量, e·( k) = e ( k) - e ( k - 1)。

  图3  控制系统原理方框图

  图3 控制系统原理方框图

  图3 示出控制系统原理方框图。与DSP 的T1PINT 周期同步的电流A/ D 采样,将测得的电流平均值作为反馈值I F参予电流调节器的运算。经过变参数的积分分离PI 计算,调节驱动高频逆变电路中开关管的驱动信号,从而调节充电电流保持恒定。  4 软件设计

  图4 示出实现变参数积分分离PI 算法的软件流程图。

  图4  PI 调节软件流程图

  图4 PI 调节软件流程图

  为了增加整个充电系统的工作安全性,确保程序运行的准确可靠, 还利用DSP 内部的看门狗(WD) 和实时中断(RTI) 模块监视软件和硬件操作,并提供可编程间隔的中断,如果软件进入一个不确定的循环或者CPU 出现暂时性异常时,WD 计数器溢出,以产生一个系统复位,从而避免造成严重的程序运行错误。

  5 试验结果及结论

  该充电电源的输出电压范围为0~42 V ,两级充电电流均为2~36 A 可调,充电电流精度小于5 %.可对12 V 或24 V 等级的碱性或酸性蓄电池进行恒流循环和补充充电,也可对新蓄电池进行恒流充电。

  图5 示出不同充电电压时的充电电流波形。由图可见,在不同充电电流给定下均取得了良好的实际充电电流波形,并且当蓄电池电压变化时,因在线的变参数PI 调节,充电电流保持恒定,因此系统具有良好的动态性能和恒流特性。目前该充电电源己在多艘大型船舶中使用。

  图5  充电电流波形( I 为充电电流值, V 为蓄电池两端电压值)

  图5 充电电流波形( I 为充电电流值, V 为蓄电池两端电压值)

关键字:DSP  恒流充电  电源设计 引用地址:基于DSP的恒流充电电源设计方案

上一篇:SHARC并行系统软件设计方法
下一篇:Microsemi发布Core1553BRT和Core1553BRM新版本IP及其认证

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:58

基于DSP+FPGA的红外移动目标识别跟踪系统设计
  与通用集成电路相比,ASIC芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等几个方面的优势,而且在大批量应用时,可降低成本。现场可编程门阵列(FPGA)是在专用ASIC的基础上发展出来的,它克服了专用ASIC不够灵活的缺点。与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它有很强的灵活性,即其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。DSP+FPGA结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时数字信号处理。本文介绍的就是一种可以应用于军事侦察的红外动目标识别跟踪系统的设计。   设计任务及要求红外动目标跟踪与识别系统的输入信号是红
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+FPGA的红外移动目标识别跟踪系统设计
基于TOP266EG的27W LCD监视器电源设计方案
TOPSwitch-JX 系列TOP266EG是高性价比器件,它集成了725V 功率 MOSFET ,高压开关 电流 源,多模式PWM控制,振荡器,热关断 电路 ,故障保护以及其它控制电路.265 VAC时无负载的功耗低于100 mW,工作频率132 kHz,降低了变压器尺寸和 电源 的体积.本文介绍了TOPSwitch-JX 系列主要特性,产品亮点,功能方框图,以及65W 19V和30W 12V通用输入 反激 电源电路图,27W LCD监视器电源参考设计主要指标,电路图以及所用材料清单(BOM). Power Supply Using TOP266EG 90 VAC–265 VAC Input; 5V
[电源管理]
基于TOP266EG的27W LCD监视器<font color='red'>电源设计</font>方案
基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究
1 电磁干扰(EMI)分析 1.1 电磁干扰的概念及途径 电磁干扰产生于干扰源,他是一种来自外部和内部的并有损于有用信号的电磁现象。干扰经过敏感元件、传输线、电感器、电容器、空间场等形式的途径并以某种形式作用,其干扰效应、现象普遍存在,形式各异,称之为传导干扰,他按带不带信息可以分为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源两类。信息传导干扰源是指带有的无用信息对模拟通道的干扰。电磁噪声传导干扰源是指不带任何信息的电磁噪声对变频系统的干扰。 传导电磁干扰传输通道可以分为电容传导耦合(或称电场耦合)、电阻传导耦合(或公共阻抗耦合)及电感传导耦合(或互感耦合)。电容传导耦合是指干扰源和信号传输线(包括印制电路线)之间通过导线以及部件的
[应用]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时寿命,
[电源管理]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别有哪些
ARM、DSP、FPGA与什么区别?各自有什么特点?这是一个很基础的问题,本文对ARM、DSP、FPGA的各自特点和技术进行了分析。 ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软 件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四 个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备 市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试
[单片机]
基于四核DSP的视频交通检测系统设计
  交通信息视频检测系统是通过图像分析的方式获取交通信息数据的设备,是智能交通系统ITS(Intelligent Transportation Systems) 的重要组成部分 。此系统以道路上方架设的摄像机作为传感器,将路面交通图像传到交通信息视频检测系统,对图像进行实时分析,提取出车辆运行交通信息数据(包括车流量、车速度、车辆密度等),通过一定的通信链路发给交通信息控制中心。此类系统具有准确度高、寿命长、易维护等优点。另外,大量的交通图像数据和不断发展的处理算法以及各种现实需求对硬件系统性能的要求越来越高,单一处理器必将不能满足需要,并行、通用且处理能力强大的多处理器系统逐渐受到重视和应用。本文提出一种新型的基于四核DSP并行
[嵌入式]
Percello用CEVA DSP内核开发Femtocell
硅 产 品知 识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号 处 理器 (DSP) 内核授 权 厂商 CEVA 公司宣布无晶 圆 厂的半 导 体公司 Percello 已 获 授 权 使用 CEVA-TeakLite-III DSP 内核,用于先 进 的毫微微蜂 窝 基站 (Femtocell) 基 带 芯片 组 的 开发 。 Femtocell 接入点是一 种 新 兴 技 术 ,可 为 住宅和小型商 务环 境提供低成本及全集成的手机服 务 。 Percello 的 处 理器架构充分 发挥 了 CEVA-TeakLite-III DSP 功能 强 大及完全可 编 程的 优势 , 实现 高集成度且具成本
[模拟电子]
基于FPS200传感器和DSP的指纹识别系统设计
0 引言 指纹以其唯一性、稳定性及非遗失性而成为个人身份识别的有效手段。计算机图像处理和模式识别技术的发展使指纹自动识别技术更加成熟。指纹识别技术主要是通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。目前的多数指纹识别系统是将指纹图像采集到计算机中,然后利用计算机进行识别。但该方法不但占用了主机系统的资源,同时也限制了指纹图像处理的速度。而本文介绍的基于DSP的指纹识别系统不但可脱机工作,也可通过接口进行二次开发,并可快捷地整合到其它系统中。该系统采用TI公司生产的DSP芯片TMS320VC5416(以下简称:C5416)作为核心处理器,同时选择Veridicom公司的固态指纹传感器件FPS200。 1
[应用]
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