本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
系统组成框图
2、系统的硬件设计
本电源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”变换的结构,主要由输入电网EMI滤波器、输人整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路等几部分组成,如图2所示。
功率主电路原理图
其基本工作原理是:交流输入电压经EMI滤波、整流滤波后得到直流电压,通过高频逆变器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将高频变压器输出的高频交流电压整流滤波后得到所需要的高质量、高品质的直流电压。如图3所示为交流输入电压到最后输出所需直流电压的各环节电压波形变换流程。
3、系统的软件实现 为了构建DSP控制器软件框架,使程序易于编写、查错、测试、维护、修改、更新和扩充,在软件设计中采用了模块化设计,将整个软件划分为初始化模块、ADC信号采集模块、PID运算处理模块、PWM波生成模块、液晶显示模块以及按键扫描模块。各模块问的流程如图3所示。
软件模块流程图
主要技术指标如下:输入电压:三相AC380V±5%;输出电压:DC220V±2%;输出电流:50A;额定功率:11kW。
所得试验样机额定负载时的输出波形如图4(a)所示。由图4(a)实际读数可知,输出电压从0上升到220V的响应时间为1s左右,电源系统具有较快的响应速度。同时,由图4(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。
样机额定负载时的输出波形
4、结论
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。试验数据表明指标满足设计要求,本电源均能够保持良好的输出性能。
关键字:大功 功率 开关 开关电源
引用地址:
基于DSP的大功率开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。 1主回路方案 1.1电源电路 此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。 此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
PoE+电路为用电设备PD提供13W至70W功率
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=google_ads_frame2 height=280 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1728267113733206&output=html&h=280&slotname=6802727683&w=336&lmt=1290931720&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.epdoc.cn%2Fdianyuan%2F55235.html&dt=
[电源管理]
常用功率器件MOSFET的基础知识介绍
我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型三极管。我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。 结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。双极型三极管因此就是电流受控的器件。 场效应三极管(F
[电源管理]
RF功率晶体管耐用性验证方案
本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐用水平。 众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。 晶体管耐用性测试通常
[模拟电子]
NS4820参数特点介绍 单通道G类恒定输出音频功率放大器
说明 NS4820 是一款带有自动增益控制(AGC)功能、内置高效电荷泵升压电源的免滤波器 G 类音频功率放大器。芯片持续地检测输出功率并相应调整内部增益,以避免扬声器长时间的过载。 内部集成的电荷泵可以为功放的输出级产生5.9V 的供电电压。在 4Ω负载和锂电池 4.2V 供电条件下,可以持续输出 3W 的恒定功率(THD+N=1%)。NS4820 最高效率高达 76%,极大延长了播放音乐时电池的续航时间。 特性 输出功率: 防破音模式 3.0W 不防破音模式 3.5W 内置电荷泵电源系统 最大输出功率 PO=3.5W (RL=4Ω, VDD=4.2V, THD+N=10%) 低 THD+N=0.022% (f=
[嵌入式]
开关延迟电路
开关延迟电路
[模拟电子]
感性开关式电源电路图
如图所示,555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2、VT3作为扩大电流用的开关管使用。当振荡方波为高电平时,VT2、VT3导通,向LC放电;为低电平时,L中的储能通过续流二极管回路向负载供电。当过压时,DW击穿,VT1饱和导通,c极呈低电平(《0.7V),使555复位、停振,起稳压和动态平衡作用。
[电源管理]
英飞凌推出采用PQFN 2x2封装功率MOSFET,树立技术新标准
英飞凌推出采用PQFN 2x2封装的OptiMOSTM 5 25 V 和 30 V功率MOSFET,树立技术新标准 【2022年3月14日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司近日推出了全新的采用 PQFN 2 x 2 mm2 封装的OptiMOSTM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列 ,旨在为分立功率MOSFET技术树立全新的行业标准。这些新器件采用薄晶圆技术和创新的封装,尺寸极小,却具有显著的性能优势。OptiMOS 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列已针对服务器、通讯、便携式充电器和无线充电等SMPS应用中的同步整流进行了优化。这些功率MOSFET还可在无人机中,应用于小型无刷电机的ESC(电子速度
[电源管理]