工频功率电源信号发生电路的实现

发布者:丹青妙手最新更新时间:2007-08-29 来源: 电子技术关键字:正弦  偏移  双极  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一般说来,工频功率电源是由信号产生、功率放大、输出控制三大部分组成。其中,信号发生电路是工频功率电源的核心。它是用来产生多相正弦波信号,并完成对信号的频率、相位和幅度的调节。

信号产生电路,既可以由模拟电路实现,电可以由数字电路产生。由模拟电路设计的电源称为模拟信号源,由数字电路设计的电源称为数字信号源。

1 模拟和数字信号源的区别

模拟信号源输出频率和相位可实现连续可调;可使输出信号有很高的稳定性。缺点是:相位及频率的时间稳定性差;调节相位时对幅度有影响;且频率及相位无法直接显示;电路调试困难,工艺结构复杂,难以实现程控。

数字信号源输出幅度、频率和相位的时间稳定性好;调节相位时对幅度没有影响;数字电路容易调试,工艺结构简单,与计算机接口方便,易实现程控。幅度、频率和相位虽不能连续调节,但足以满足实际需求,所以工频功率电源多是数字信号源。

2 波形的分解与量化

要实现信号源的数字化,首先把要得到的波形进行分解和量化,然后再对分解和量化的波形进行合成。即按顺序将波形的幅值以数字信息存入存贮器,工作时,再以相同的顺序取出相应幅值,经D/A电路变换成模拟量,输出所需的各种波形,假设我们欲得到图1(a)所示的正弦波。

如果在一个周期内,将该正弦波等分成16段,即以n°=360°/16=22.5°为间隔分成16个点。在峰-峰幅值之间共分成土100个等级,16个点的量化等级即如图1中所示;如在一个周期内,将该正弦波等分成30段,即以n°=360°/30=12°为间隔分成30个点。在峰-峰幅值之间共分成±100个等级,30个点的量化等级即如图1(b)所示。

很显然,一个周期内分解的点数以及幅度的量化级越多,波形越逼真。由此产生一个完整的正弦波所需的数据量就越大。幅度量化的级数越多,设计电路时所需的D/A位数就越多,成本就越高,但D/A位数少时,输出波形不平滑,含有高次谐波,需用低通滤波器滤除,而低通滤波器会产生附加相移。

一般是根据相位的调节细度来选择分解的点数,根据设计的等级来选择量化的级数。假如需要设计一个相位调节细度为1°,幅度调节细度为不大于0.5%的数字源。因为相位调节细度为1°,则可取360个点;8位D/A的量化等级为1/256=0.0039=0.39%<0.5%。即一个完整周期的正弦波分为360个点,每点的幅值用8位二进制数表示,并且采用偏移二进制数双极性码。所谓偏移二进制双极性码,就是将自然二进制码对应的模拟量平移后得到的,它将模拟量的零值移至与数字量80H相对应。这样,当Sin90°=1时,量化值为FFH;sin180°=0时,量化值为80H;sin270°=-1时,量化值为00H。

另外,存贮该正弦波数据所需的存贮器容量为360×8位。

确定了上述波形信息,就可进行波形的合成。

3 波形的合成

如图2所示,假定住ROM里已存贮了上述波形信息。波形计数器依次送山ROM里的地址信息0~359。在地址信号作用下,依次取出存入ROM里的各点幅伉数据,并送入D/A。在D/A中把幅值的数字信息变为相应的模拟电流,经运算放大器将电流信号变为电压信号,再通过低通滤波器滤除高次谐波,便可得到光滑的正弦波。

D/A变换及运放滤波电路如图3所示。

图中DAC0832是8位CMOS D/A芯片,的数字信号经两级锁存,输出的是电流信号,输出电流与输入的数字量NB的关系如式1所示

根据图中电路接法可知

按照式3可算出输出电压Uo与输入二进制数的关系,如表1所列。它符合偏移二进制双极性码的姚律。

4 数字调幅

由式3可见,要改变输出正弦波的幅度,只要改变形成波型的基准电压UREF即可,而UREF是由D/A 2提供的,如图4所示。所以只要改变输入给D/A 2的数字量即可改变合成数字波形时的基准电压UREF。这样也便于实现幅度的程控调节。至于D/A 2的位数,应由输出幅度的调节细度来决定,当要求调节细度较高时,D/A2的位数应高一些,该例中调节细度为不大于0.5%,使剧DAC0832即可。

5 频率合成

当然,对于单相工频电源来说,要使频率能在一定的范围内连续可调,并且有很高的稳定度,就要用到频率合成技术。所谓频率合成技术,就是将一个基准频率fo变换成一系列的新频率fl=Nfo,并且这些新频率的稳定度要与基准频率相当。根据频率稳定度及调节细度的要求来设计出相应的变频电路;对于多相工频电源来说,还有数字移相电路,这里不再累述。

本文所阐述的主要足信号发生电路在工频功率电源中的实现,其实该电路可实现任意的波形输出,而且通过配合相应的电路,可产生任意频率和相位可调的波形。该电路原理的实现具有广阔的应用前景。

关键字:正弦  偏移  双极  滤波 引用地址:工频功率电源信号发生电路的实现

上一篇:电池组双向无损均衡充放电模块的设计
下一篇:电力操作电源智能电池巡检系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37

TDK推出紧凑型高性能 3 线 EMC 滤波
TDK 公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3 线 EMC 滤波器 B84243*的产品系列,包括 10 款电流高 达 280A 的滤波器。该系列产品中的所有 18 款滤波器的额定电压为 530V AC。该系列滤波器 的性能针对 EN 61800−3:2004+A1:2011 长达 25m(C1)或 50m(C2)的电机电缆极限值进 行了优化。滤波器的金属外壳具有 IP20 防护性能,有 190 x 40 x 95 mm 和 450 x 170 x230 mm 的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电 机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。 新 B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,
[模拟电子]
TDK推出紧凑型高性能 3 线 EMC <font color='red'>滤波</font>器
基于DSP的并联有源电力滤波器的硬件电路设计
随着电力电子技术的迅猛发展,电力系统中非线性负荷大量增加,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及各种开关电源的应用越来越广泛,由此带来的谐波和无功问题日益严重。采用电力滤波装置就近吸收非线性负载所产生的谐波和无功电流,是抑制谐波和无功污染的有效措施。目前大量采用并聪型无源电力滤波器(PPF)来抑制谐波,PPF具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,但是其本身固有的缺陷限制了其发展。与PPF相比,有源电力滤波器(APF)具有高度的可控性和快速响应性,其特点是不仅能够补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功;不受系统阻抗特性的影响,可消除与系统阻抗发生并联谐振的危险;具有自适应能力,可自动跟踪补偿变化着的谐波。本文
[嵌入式]
基于DSP的并联有源电力<font color='red'>滤波</font>器的硬件电路设计
有源电力滤波器主电路研究
摘要:随着大功率开关器件的广泛应用,电能质量问题日益严重。就谐波治理中的无源及有源滤波技术进行了对比,介绍了有源滤器的分类、工作原理。提出了由组合相移SPWM变流器构造的电流源型有源滤波器和能在较低开关频率下实现较高开关频率效果的级联型多电平变流器有源电力滤波器。 关键词:有源电力滤波器;谐波补偿;级联型多电平变流器;电流型有源电力滤波器;拓扑   1  引言     随着电力电子技术的飞速发展,大功率开关器件被大量应用到各种电源装置中,为各种设备提供了一个高速、高效、节能的控制手段。但是,由于利用开关的通断对电能进行变换,必然会产生无功电流和高次谐波,引起波形失真,对电力系统各项设备及其用户和通信线路产生
[电源管理]
有源电力<font color='red'>滤波</font>器主电路研究
西安伟京电子推出自主研发的高可靠性滤波
  日前,西安伟京电子推出自主研发的高可靠性滤波器WKF312803M。该产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。   高可靠性滤波器WKF312803M符合《产品详细规范》的要求,严格按照筛选程序进行100%筛选,保证出厂产品的高可靠性。   WKF312803M 的更多特性与优势:   * 电磁兼容指标符合GJB151A-97之CE102要求   * 输入电压16-40V,额定电压28V   * 输出电压跌落小、效率高   * 插入损耗500KHZ时可达30dB
[模拟电子]
5G全覆盖预计基站超500万,陶瓷滤波器的机会来了
新基建浪潮下,5G技术的日趋成熟和5G基站的加速建设,为滤波器的产业发展创造了新的机遇。 5G陶瓷滤波器成时代“新宠”,在华为、爱立信等基站终端的带动下,陶瓷滤波器产业链加速重构,相关工艺和技术的革新问题,成为产业链厂商关注的焦点。 工艺和技术成掣肘 据赛迪智库的《“新基建”发展白皮书》指出,2020年至2025年,三大运营商预计建成基本覆盖全国的5G网络,预计需要5G基站500万-550万个,按每个基站3面天线,每面天线64个滤波器估算,陶瓷介质滤波器市场需求达16亿只。 在此需求带动下,越来越多的企业加入滤波器行业,我国5G陶瓷滤波器的上下游产业链也逐步完善。 “陶瓷滤波器的原理很简单,但做起来并不简
[网络通信]
5G全覆盖预计基站超500万,陶瓷<font color='red'>滤波</font>器的机会来了
EMC元件:用于电动汽车的创新滤波器解决方案
  随着汽车配备的电子系统越来越多,对EMC的要求也随之增加。对于电动汽车而言(xEV),由于电机逆变器额外增加了电力电子设备,其对EMC的要求更甚。TDK集团的新型滤波器解决方案的面市,为解决相关EMC问题提供外形雅致,重量轻便的解决方案。   无论是混合动力还是纯电动汽车,这些车型(xEV)装载了各种电子设备。而装载在电动车上的电子设备,无论是在质量还是技术的要求方面都远超应用于内燃机车辆的电子设备。为了满足安全性、舒适度和通信要求,电动车上的电子系统的复杂度不断增加,除此之外,电动驱动系统(包括高压电池、逆变器和至少一个电机)同样需要使用电子系统。   因此,开发这种车辆时首先要确保单个系统能够完美安装在狭小空间中,并且不
[嵌入式]
IAR中设置了中断向量偏移时进行仿真的注意事项
1.在IAR中设置中断向量偏移 2.在APP程序运行的最开始设置好中断向量,否则程序不能正常运行 SCB- VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;//设置中断向量,必须要在中断开始前设置
[单片机]
IAR中设置了中断向量<font color='red'>偏移</font>时进行仿真的注意事项
有源电力滤波器的主电路参数设计
    摘要: 本文提出了有源电力滤波器主电路中的LC参数设计方法。以六脉波晶闸管相控变流器为补偿对象,建立了参数计算的解析表达式,仿真结果证明了方法的正确性。     关键词: 有源滤波器  参数设计  补偿电流 1 引言 有源电力滤波器一般设计成电压源型PWM逆变器,通过控制各桥臂的全控型开关器件(如IGBT),使滤波器的输出很好地跟踪检测的谐波电流,对电网实现滤波。其主电路结构如图1所示,有源滤波器的工作实际通过LC充、放电实现,故LC参数的选择对滤波器的性能有重要影响。对LC参数的确定,往往通过经验,无疑使结果存在盲目性。也有文献采用了计算机辅助计算方法,但需模拟滤波器的工作过程,因此较复杂。本文
[应用]
小广播
最新应用文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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