引言
在高功率因数校正AC/DC电路中广泛采用UC3842、UC3855A等专用控制芯片来实现功率因数校正,而在移相全桥DC/DC电路中广泛采用TL494、UC3875等专用电源芯片来驱动开关管,特定的电源芯片本身不可编程、可控性较差、难以扩展以及不易升级维修,同时电源芯片为模拟控制芯片,具有模拟电路难以克服的由温漂和老化所引起的误差,无法保证系统始终具有高精度和可靠性,克服以上缺点可采用数字控制器DSP代替传统的模拟控制芯片。目前数字处理(DSP)技术逐渐成熟,新一代DSP采用哈佛结构、流水线操作,即程序、数据存储器彼此独立,在每一时钟周期中完成取指、译码、读数据以及执行指令等多个操作,从而大大减少指令执行周期。另外,由于其特有的寄存器结构,功能强大的寻址方式,灵活的指令系统及其强大的浮点运算能力,使得DSP不仅运算能力较单片机有了较大地提高,而且在该处理器上更容易实现高级语言。正是由于其特殊的结构设计和超强的运算能力,使得以前需要硬件才能实现的功能可移植到DSP中用软件实现,使数字信号处理中的一些理论和算法可以实时实现。
1 数字控制开关电源系统
该通信开关电源主要由主电路和控制电路组成,主电路主要由单相高功率因数校正AC/DC变换电路和移相全桥软开关DC/DC变换电路组成,它包括单相交流输入电源、滤波网络、整流电路、Boost高功率因数校正电路和移相全桥变换电路。控制电路主要包括DSP数字控制器,它由DSP、驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路组成。系统主电路和控制电路原理框图如图1所示,图1中E表示输入电压及电感电流、输出电压及电流和主开关管漏极电压、采样电路;B表示功率开关驱动电路;F表示输出电压及电流、原边电感电流和4个开关管漏极电压采样电路。
1.1 单相功率因数校正AC/DC变换电路
单相功率因数校正AC/DC变换电路采用Boost型ZVT-PWM变换器,其电路图如图2所示。该电路能实现主开关管S的零电压开通和二极管D的零电流关断。
1.2 移相全桥软开关DC/DC变换电路
移相全桥软开关DC/DC变换电路采用如图3所示的全桥DC/DC变换器。
1.3 基于DSP的硬件电路设计
针对TMS320F2812为核心的数字控制电路如图4所示。从图4中可以看出,控制系统主要包括以下几部分:DSP及其外围电路、信号检测与调理电路、驱动电路和保护电路。
其中,信号检测与调理电路主要完成对图2输入电流和电压采样、A/D等功能,DSP产生脉冲信号然后通过D/A转换后驱动图2,3的功率开关管。
1.4 系统控制算法软件实现
DSP数字控制能够实现较之模拟控制更为高级而且复杂的策略,与模拟控制电路相比较,数字控制电路拥有更多的优点:数字PID系统相对于模拟PID系统具有设计周期短、灵活多变易于实现模块化管理,能够消除因离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。数字控制系统主程序图如5所示。主程序的作用:初始化,其中包括给控制寄存器赋初值,这时系统工作时钟开CAP1INT、CAP2INT中断,在等待中断的空闲时间内采集输出信号,设置ADC转换结束标志位为1.为保证程序的正常运行要禁止看门狗,设置PWM信号的频率和死区时间,设置通用定时器1和2的控制寄存器,设置捕获控制寄存器检测下降沿。
2 实验结果及其分析
设交流输入电压220V,输出电压为48V,输出功率为1000W,效率为95%,变换器工作频率为100kHz.
2.1 单相功率因数校正AC/DC变换器升压电感计算
Boost升压电感的计算必须是在最差的情况下得到,即输入最低电压,而输出满载的时候来确定,其输入电流:
允许的纹波电流一般是取输入电流的20%,即:
在最低线电压时最小占空比为:
由电磁感应的基本公式推导出临界电感为:
因此可取升压电感L=470H.
2.2 移相全桥软开关变换器滤波输出电容计算
选择输出电容时,电容的输出电压维持时间非常重要。当输入能量截止时,要求电容电压仍可维持在某特定范围内,输出滤波电容由以下公式计算:
2.3 仿真结果及分析
为了验证基于DSP控制数字开关电源设计的可行性和参数选择的正确性,利用Pspice软件对图1所示的系统进行仿真,仿真波形图如图6,7所示。图6为输入交流电压和电流仿真波形图,从图6中能清楚的看到输入电流很好跟随交流输入电压,实现了功率因数校正的目的。图7所示为输出电压仿真波形,从图7中可以看到输出为一条比较光滑的48V直流电压。仿真结果跟理论计算的结果完全符合,达到了预期的目的。
2.4 试验结果及分析
最后,设计了基于TMS320F2812的功率因数校正实验电路,实验结果如图8所示,该图为输入电压和输入电流波形,波形显示了输入电流很好的跟随了输入电压,达到了功率因数校正的目的。实验结果表明在通信开关电源中用数字控制器代替模拟控制器是可行的。
3 结语
数字开关电源相对模拟开关电源,具有不可比拟的优势,如减少电源的体积和重量,提高控制精度以及维修升级方便。
随着控制理论与实施手段的不断完善以及DSP价格不断的降低,数字控制开关电源将成为今后一个重要的研究方向。
关键字:数字控制 开关电源 DSP
编辑:探路者 引用地址:数字控制的开关电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:47
基于DSP的交流永磁同步直线电机矢量控制系统设计
摘 要:在比较旋转电机和直线电机两者区别的基础上,分析了交流永磁同步直线电机结构特性。并就直线电机的特殊性给出了交流永磁同步直线电机调速的矢量变换控制方法,做出了基于DSP的控制系统的硬件和软件设计。
1 引 言
制造业中需要的线形驱动力,传统的方法是用旋转电机加滚珠丝杠的方式提供。实践证明,在许多高精密、高速度场合,这种驱动已经显露出不足。在这种情况下直线电机应运而生。直线电机直接产生直线运动,没有中间转换环节,动力是在气隙磁场中直接产生的,可获得比传统驱动机构高几倍的定位精度和快速响应速度 。目前,美国、日本、德国、瑞士等是直线直接驱动系统研究水平相对较高的国家, SIEMENS 、Koll
[安防电子]
开关电源原理与设计(连载39)整流输出半桥式变压器开关电源
1-8-2-3.整流输出半桥式变压器开关电源
图1-43和图1-44分别是桥式整流输出和全波整流输出双电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-46是输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理图。整流输出半桥式变压器开关电源的工作原理与整流输出推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同。
其中,图1-43桥式整流输出和图1-44全波整流输出的双电容半桥式变压器开关电源的工作原理,分别与图1-30桥式整流输出和图1-31全波整流输出的推挽式变压器开关电源电路的工作原理对应相
[电源管理]
基于TMS320C6678的多核DSP上电加载技术
0 引言 在视频检测、医疗影像及红外图像快速跟瞄系统应用中,越来越复杂的二维、三维甚至四维的图像处理,需要并行化的处理系统,并能够运行复杂的算法。要实现这些复杂的系统,高端FPGA+高性能DSP是目前普遍采用的方案,而单个DSP的性能已发展至极限,所以解决复杂的并行算法,多核DSP是现在发展的全新方向,其中多核DSP的根加载技术是其难点之一。 TI公司推出的DSP芯片TMS320C6678(C6678)具有8个内核的高性能DSP,每个内核工作频率均达1 GHz。 其支持的Boot 模式有SPI、I2C、EMAC、SRIO 和并口Emif16 NOR-FLASH。其中Emif16 NOR-FLASH模式是不用上
[嵌入式]
DSP与CAN总线的测速和远程传送一体化
测量是控制工程的基本问题之一。在许多情况下,测速信号需要远距离传送。实现这个问题的一个主要方法是使用SoC(片上系统)芯片。它所带的丰富外设改变了关于硬件和软件的观念。搭建硬件系统变为对硬件结构的理解掌握,软件的编程也从算法编制为主变为部件设置为主,具有简捷、完整的特点,体现了芯片的技术优势。SoC类的TMS320LF2407DSP芯片在测速和远程传送应用中的简捷一体化设计也体现了这一点。
1 相关系统结构 TMS320LF2407所带有的事件管理器和CAN控制器模块为测速和远程传送提供了便利。 TMS320LF2407有2个事件管理器EVA和EVB,各有3个捕获单元。对应6个捕获输入引脚CAPX(对EVA,X=
[嵌入式]
数字化应用中的多核DSP
DSP是对数字信号进行高速实时处理的专用处理器。在当今的数字化的背景下,DSP以其高性能和软件可编程等特点,已经成为电子工业领域增长最迅速的产品之一,人们对其性能、功耗和成本也提出了越来越高的要求,迫使DSP厂商开始在单一矽片上集成更多的处理器内核。本文分析了多核DSP必须面临的挑战,介绍了一些常见的多核DSP产品。
数字信号处理器(DSP)是对数字信号进行高速实时处理的专用处理器。在当今的数字化的背景下,DSP以其高性能和软件可编程等特点,已经成为电子工业领域增长最迅速的产品之一。据市场研究公司In-Stat的最新报告,全球DSP市场今後将一直保持高速增长,其中2004年的付运量估计为15亿颗,2009年该数字可望
[嵌入式]
FairchildFAN6208LLC电源同步整流控制方案
Fairchild 公司的FAN6208是用于绝缘的LLC或LC谐振转换器的同步整流(SR)控制器,能驱动两个单独 SRMOSFET,通过监测每个SR的漏-源极电压来测量每个开关周期的SR导通时间,从而确定SR栅极驱动的最佳时间.具有先进的输出短路/过载保护以及超温保护(OTP),主要用在 LCD TV, PC电源和开架开关电源.本文介绍了FAN6208主要特性,方框图,应用电路图以及FEBFAN6208_CP433v1评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. FAN6208 is a synchronous rectification (SR) controller for isolated LLC or LC reson
[电源管理]
EDGE手机基带处理设计的几种实现方法评估
在无线市场上,EDGE协议已迅速为业者所接受,EDGE手机设计中支持多时隙传输、多种调制解调器/语音编译码器是基带处理面临的最大挑战。如何以高性能价格比方式实现EDGE的基带部分并占据最小的PCB面积最小?目前有几种实现方法,本文将对这些方法的技术优缺点和风险进行评估,中国手机设计工程师和手机芯片设计工程师应予以关注。
EDGE通常称为2.5G的规范,并且被人们看作向3G系统过渡的标准,诸如宽带码分多址(W-CDMA)。通过实现EDGE协议,目前北美的时分多址(TDMA)移动通信系统和全球通(GSM)系统的开发者可以设计具有384Kbps数据率的手机。这使得一个小小的手机同时满足话音通信、因特网接入以及多媒体内容的要
[手机便携]
必看!论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]