摘要:介绍了传统的正弦能量分配交流净化稳压电源的基本原理及如何用高频斩波和单片机技术对其进行改造。
关键词:高频 斩波 交流稳压器 AVR
目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。
传统的正弦波交流净化电源原理如图1所示。
用高频斩波技术改造传统的正弦波交流净化电源的关键是用高频交流开关取代双向晶闸管。高频交流开关有两种形式:整流桥+IGBT式和MOSFET反串联式,如图2所示。
由于是感性负载,又不能像直流斩波那样加续流回路,所以要给IGBT加开通和关断缓冲电路。高频交流开关控制采用了EPWM直流等电位调制技术。为使波形半波奇对称和四分之一偶对称,以消除傅里叶级数中的余弦项和偶次谐波,使载波比N=fc/fs=4k,K=1,2,3…,fc为三角波频率,fs为市电工频;调制M=Δt/TΔ=ΔU/ΔUc,Δt为脉冲宽度,TA=1/fc为三角波周期、Uc为三角波幅值、ΔU为输出电压的偏差,三角波电压的文程式为:
输出电压偏差ΔU为采样电压,触发脉冲起点和终点的方程式为:
式中TΔ=2π/N,各触发脉冲的起点角和终点角的数值为:
α1=(TΔ/2)-(TΔ-2)(ΔU/Uc)=π/N(1-M)
α2=[π/N](1+M)
α3=[π/N](3-M)
α4=[π/N](3+M)
由于PWM斩波波形是镜对称和原点对称,因此它的傅里叶级数中将只包含正弦项中的奇次谐波,即:
学计算,当n=KN±1时(K=1,2,3,4…)
当n≠KN±1时,bn≠KN±1=0
对于基波,n=1
由上比可知,N越大谐波频率越高。采用很小的LC滤波器就可以滤掉uLe中的所有高次谐波。
如求等效电感Le,通过使uL=uLe,uL1=ULmsinωt,对于uLe,忽略掉其中的高次谐波时(高次谐波被L、C滤掉)uLe=MUmsinωt,当uL、uLe用有效值表示有:UL=MUle,两边各除以电流的有效值IL,则可得:
ωL1=MωLe,Le=L1/M
EPWM示意波形如图4所示。
以高频斩波和单片机技术改造传统的正弦波交流净化电源,成本上虽然增加一些但技术上却带来了突破。它使得产品显示直观、设置方便,电感器和电容器所承受的谐波应力大大减小,功耗减小,特别对输入端的谐波电流分量大大减小,可以满足当前越来越严格的谐波规范要求,要今后电源的发展方向。
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况