基于DSP的SPWM直接面积等效算法的分析与实现

发布者:凌晨2点369最新更新时间:2014-11-30 来源: 互联网关键字:DSP  SPWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。针对工频(我国为50 Hz)并非是所有用电设备的最佳工作频率,因而导致许多设备长期处于低效率、低功率因数运行的现状,变频控制提供了一种成熟、应用面广的高效节能新技术。

  而SPWM(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。开始的SPWM生成技术是采用模拟电路构成三角波和正弦波发生电路,用比较器来确定他们的交点。这种方法电路复杂,精度较差,早已淘汰。后来人们采用单片机和微机生成SPWM波,但受硬件计算速度和算法计算量的影响,往往无法兼顾计算的精度和速度。再后来随着具有强大运算能力的DSP和一些新算法的出现,这一问题得到了较好地解决。

  1 算法的原理

  一般SPWM波形的产生有以下几种方法:自然采样法、规则采样法、低次谐波消去法直接面积等效法等。其中自然采样法的精度很高,但他求解导通关断点需要解一个超越方程,计算量很大,一般不被采用。低次谐波消去法计算复杂,只能用查表法,而且这种方法的波形频率和幅值是不可以连续变化的。因此将主要分析规则采样法,直接面积等效法这两种方法的原理。

  规则

采样法是从自然采样法演变而来的,他由经过采样的正弦波(实际上是阶梯波)与三角波相交,由交点得出脉冲宽度。这种方法只在三角波的顶点或底点位置对正弦波采样而形成阶梯波。其原理如图1(a)所示。

  其中:公式

  Tz: 三角载波周期

  M: 调制深度(正弦波与三角波幅值比)

  t:某采样时刻

  直接面积等效法的基本原理如图1(b)所示。

  在图中的正弦半波波形中取一小区间[t,t+Δt],其面积为S1,则与其面积相等的矩形脉冲面积为S2,宽度为δi。设正弦波幅值为Usin,调制度为M,矩形脉冲幅值为Us。有

公式

  式中k代表第k次采样,N代表半周期内对正弦波的采样点。则IGBT的开关时间可如下计算:

公式

规则采样法原理图

直接面积等效法原理图

  2 算法的分析及其在DSP上的实现

  (1)算法的分析

  在生成SPWM波形时,通常有查表和实时计算两种方法,实际使用时往往是两种方法的结合,即先离线进行必要的计算存入内存,运行时再进行较为简单的在线计算,这样既可保证快速性,又不会占用大量的内存。

  规则采样法通常事先存入正弦函数表和不同载波频率时的Tz/2,运行时根据要求的Tz,M和ω即可算出开关器件的导通时间(详见公式1)。这种方法的计算量很小且波形的幅值和频率都是可以连续变化的。

  直接面积等效法通常事先存入不同频率下的余弦函数表,运行时也只要进行简单的乘法和减法运算(详见公式2)。这种方法的计算量适中且波形的幅值和频率也是连续变化的。

  由规则采样法的原理可知他是用一近似的阶梯波来代替正弦波与三角波进行比较,因此他的精度较低,但由于计算简单,在使用单片机和微机生成SPWM波的时代得到了较为广泛的应用。但随着具有强大运算能力的DSP的出现,使得兼顾计算的精度和速度这一问题有了解决的希望。因此采用具有较高精度且计算量适中的直接面积等效法和DSP相结合来解决这一问题。

  (2)DSP的特点

  DSP的厂家很多,国内应用主要以TI公司的居多。这里采用TI公司的TMS320系列。TI公司的TMS320C2000 DSP是基于320C2xLP核。为了实现小数的算术运算和验证小数的乘积,C2xLP的乘积寄存器的输出通过乘积移位器,以抑制运算中产生的多出来的Bit。该乘积定标移位器允许作128个乘积累加而不会产生溢出。基本的乘积累加(MAC)周期,包括将一个数据存储器的值乘以一个程序存储器的值,并将结果加给累加器。当C2000循环执行MAC,则程序计数器自动增量,并将程序总线释放给第二个操作数,从而达到单周期执行MAC。

  C2000系列中的C24x系列的芯片具有事件管理器。该事件管理器具有3个加/减定时器和9个比较器,可以和波形产生逻辑配合产生12 PWM的输出。支持同步的和异步的PWM产生。他还支持一个空间向量PWM状态机,用开关功率晶体管来实现,以延长晶体管的寿命和降低功耗。一个关机段产生单元也有助于保护功率晶体管。其原理如图2所示。

时间管理器内部结构图

  可以看到,为了实现实时的变压与变频,需要根据当前载波所在时间T做大量的运算,而这些运算都要求在一个载波周期内完成。以载波频率为15625Hz为例,其周期为64μs,若要求三相输出,则所有这些运算都要求在32μs内完成。这对于单片机而言,是完全不可能的。而对于DSP而言,其指令周期为50ns,且多为单周期指令,并且有单周期的乘法指令。因此,充分利用了DSP的强大运算能力,才最终实现了上述计算的实时完成。

  (3)直接面积等效法的实现

  根据直接面积等效法的公式,在Flash中存入1个cosX/2π的表,这样就可以尽可能简化不必要的运算。在实际计算时只需计算1次减法、1次乘法、1次除法即可。

       程序流程图见图3。

程序流程图

  3 变频系统的最终实现

  根据上述设计,使用IPM(智能功率模块)及相应的整流,滤波电路搭建了一变频实验系统。出于扩展的要求,使用单片机扩展了其的输入输出接口,使其具有更好的通用性。其硬件结构如图4所示。

硬件结构图

  如图4所示,基于DSP的SPWM控制系统中,包括三大模块:IPM智能功率模块、DSP处理器和单片机。DSP处理器用于实时产生PWM脉冲信号,用以控制IPM产生输出信号。单片机系统用于接受外部控制信号,负载端电压、电流的采样信号,各种电路保护信号等输入信号,一方面进行工作状态的实时显示,另一方面对实时采样的电压电流信号进行处理后,向DSP系统送去相应信号,使DSP在线调整SPWM信号,满足闭环工作的技术指标要求。这样的系统构成模式使系统功能模块化,可最大限度地发挥DSP的计算能力,调试方便,便于系统的功能扩充,为以后系统的升级换代提供了较为方便的条件。

通过该实验系统,实现了输出频率可在1~1000Hz内变化的SPWM波形的生成。其主要波形如图5所示。

50Hz电压波形

100Hz电压波形

  4 结论

  研究表明,以DSP为核心基于直接面积等效法生成SPWM波的变频实验系统是成功的。其较宽的变频范围和扩展的输入输出接口使其在变频电源、变频器等多方面都能得到广泛的应用。

  参考文献

  [1]黄俊,王兆安.电力电子变流技术(第3版)[M].北京:机械工业出版社,1995

  [2]章云,谢莉萍,熊红艳.DSP控制器及其应用[M].北京:机械工业出版社,2001

  [3]钟福金,钱昱明.直接采用面积等效法生成SPWM波的变频调速系统[J].电气传动,1995.4

  [4]邱建琪,林瑞光,孙依军.基于DSP的SPWM混合查表实时计算法[J].微特电机,2001,1(26)

  [5]TI公司.TMS320F/C24X DSP Controllers CPU and Instruction Set ReferenceGuide[S].Texas Instruments,1999

关键字:DSP  SPWM 引用地址:基于DSP的SPWM直接面积等效算法的分析与实现

上一篇:基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
下一篇:基于TMS320LF2407A DSP的心电监护系统分析

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:20

DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能
新型 DSA70000 系列包含多个型号的示波器,提供类似的功能集并跨越三个带宽等级:带宽达到12.5 GHz的DSA71254、带宽达到16 GHz的DSA71604 和带宽达到20 GHz DSA72004。最终用户可依据自己要采集的最大信号频率来选择各自所需的解决方案。 新型 DSA70000 系列示波器与同级别性能的其它产品不同。在即将推出的这些产品上,用户都能发现独一无二的 带宽拨盘 功能,基于 DSP 的这一功能让用户可以优化每个仪器的带宽,以便匹配(而不是超过)特定应用的测量需要。 不是每次测量都是全速测量 超高性能示波器的一个重要价值所在是它能够用于整个工程实验室中所进行的任何一个测量实验环节:一个设计人员在工
[测试测量]
基于DSP无刷电动机控制系统设计
0 引 言 众所周知,直流电动机调速性能好,但存在机械换向装置易造成换向火花、电磁干扰及需要定期维护等不足;同步电动机效率高,功率因数可调,但存在启动困难,重载时易振荡失步等问题。 随着电力电子技术、计算机技术和新型永磁材料的不断发展,为提出一种利用电子换向原理实现永磁无刷电动机控制创造了条件。特别是近几年推出的数字信号处理器(DSP)芯片,解决了原来微处理器结构复杂,单片微处理速度达不到实时系统控制的要求,为无刷电动机的复杂算法提供了软硬件基础。 1 系统结构和工作原理 无刷电动机属于一种自控同步电动机,它主要由DSP电机专用高速处理器芯片、转子位置传感器、逻辑驱动电路、功率电子开关、电流和电压检测等装置组成。DS
[工业控制]
基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统
    摘要: 介绍一种基于DSP和PCI总线的移动通信数据采集系统。提出了一种双映射方式,成功地解决了DSP的主机通信接口(host port interface,简称HPI口)和PCI9052之间的通信连接。     关键词: 数字信号处理器 数据采集 PCI总线 随着移动通信突飞猛进的发展,移动通信的数据业务量急剧上升,监控大容量的移动数据业务成了电信运营商刻不容缓的需求。而移动通信数据的传输一般都是基于E1链路。因此从E1链路上采集通信数据成了移动数据业务监控最基础的一部分。 数字信号处理器能够高速地处理数据并具有强大的数字吞吐能力,在数据采集领域获得了广播的应用。而PCI总线也因为极高
[应用]
IPC内嵌TMS320F206电表校验的接口实现
  在进行常规电量测量装置的校验中,作为校验装置,一定要对电压、电流的幅值、频率、相位等进行高精度测量,在校验装置中采用TI公司DSP器件TMS320F206控制A/D转换、数据采集和数字滤波处理,并把滤波处理后的数据传送给微机进行数据的进一步处理,实现了高精度电表校验的要求。   测量单元的组成及其功能   测量单元是作为系统的高精度"标准表",要完成对交/直流电压、电流的多个电量测量,测量的精度小于0.05级,测量单元采取插卡式设计,直接插入IPC(工业控制微机)的ISA总线中使用。本单元结构框图如图1所示。   其中:A/D转换器采用BB公司的ADS7805,这是16-Bit,转换频率可达100KHz,的高精度转
[嵌入式]
IPC内嵌TMS320F206电表校验的接口实现
SPWM与SVPWM—调制比与电压利用率
1 前言 学习调制方法时,调制比与电压利用率是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。 今天就整理一下,以SPWM与SVPWM为例,把我自己的计算方法分享给大家,感觉挺实用的。 2 调制比与电压利用率 2.1 概念 首先,它俩的概念一定要明确。 调制比是逆变器输出相电压最大值与三角波幅值的比值。 电压利用率是逆变器输出线电压基波最大值与直流电压的比值。 所以,想要知道SPWM与SVPWM的调制比与电压利用率,需要知道各调制方法的输出相电压幅值与 三角波幅值 。 先直接把答案告诉大家: 调制比与电压利用率,如下表: 接下来说说两种调制方法的 相电压 ,线电压及三角波幅值
[嵌入式]
<font color='red'>SPWM</font>与SVPWM—调制比与电压利用率
基于DSP生成SVPWM在逆变电源中的应用研究
摘要:介绍了基于DSP控制的并网逆变器原理和软硬件设计。该装置主要应用于小功率分布式光伏并网发电系统,利用数字控制技术和智能功率模块实现太阳能到电能的转换,并且保证以单位功率因数输出高质量的电流波形,最后给出了样机实验,证明了该装置具有的较好性能。 关键词:DSP;最大功率点跟踪;逆变器;PWM控制 中图分类号: 文献标识码: 文章编号: 0 引言 随着太阳能的开发和应用,采用SPWM技术的并网逆变器装置在分布式光伏并网发电系统领域获得广泛的应用。与传统整流器相比,这种逆变器装置的主电路采用可关断的全控器件,可以实现电能的双向传输。这种逆变器装置不仅具有受控的AC/DC整流功能,而且还具有DC/AC的逆变功
[应用]
拓展可穿戴、IoT设计差异化,从DSP内核看起
在 物联网 的时代,终端产品设计会是多种多样的。无论是 可穿戴 产品、智能家居、汽车电子、消费电子或是工业物联等领域,在对IoT产品进行设计时,确保产品多样性和个性差异化是每个电子设计师时常思考的问题。日前,DSP内核和硅(Silicon)IP授权的主要厂商,美国思华科技(CEVA)在其技术论坛上给出了对于IoT市场的平台架构策略以及对于IoT产品差异化的设计建议。 CEVA市场营销副总裁Eran Briman表示,“作为市场份额第一的DSP IP厂商,全球范围内已有超过55亿颗基于CEVA技术的芯片被广泛应用于各类市场,超过250家业界领先的半导体企业,如博通(Broadcom)、瑞萨(Renesas)、三星、以及中国领先
[嵌入式]
拓展可穿戴、IoT设计差异化,从<font color='red'>DSP</font>内核看起
带ARM核的双CPU数字信号处理器
    摘要: 主要介绍美国TI公司最新推出的定点数字信号处理器TMS320VC5470的结构、功能及特性。对集成到该器件中的TMS320C54x数字信号处理器和ARM7TDMI RISC MCU及其两者的连接分别作了介绍。对选用TMS320VC5470作为数字信号处理器构建嵌入式系统有一定的参考价值。     关键词: TMS320VC5470 DSP MCU TMS320C54x ARM7TDMI 引言 TMS320VC5470(简称5470)是集成了基于TMS320C54x体系结构的DSP子系统和基于ARM7TDMI核的RISC微控制器子系统的CPU定点数字信号处理器。它与以前的器件相比,
[嵌入式]
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