用DSP实现功率因数校正

最新更新时间:2012-01-16来源: 电源在线网关键字:中国强制认证  功率因数校正  数字信号处理器  数字控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言

  根据国家《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》、《第一批实施强制性产品认证的产品目录》的规定,自2003年5月1日起,列入《目录》内的产品未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证标志不得出厂销售、进口和在经营性活动中使用。空调器也在《目录》之内。而变频空调要通过中国强制认证(简称“3C”),谐波电流必须满足国家标准GB17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》的规定要求。目前国内的绝大多数变频空调都采用在直流通路中加电感的同时,给其并联电容,这种方法功率因数有所改善,但谐波电流仍不能满足国家标准要求。有源功率因数校正(APFC)技术的采用,能有效地解决这个问题。本文介绍了利用数字信号处理器(DSP)实现APFC的完全数字化控制。

  众所周知,由于桥式整流电容滤波电路的电源输入端电流不再是呈正弦波形,而呈幅值很高的不连续的尖峰脉冲,因而其基波成份很小,而高次谐波非常丰富,谐波总含量相当可观,电路的功率因数很差。国家正越来越严厉地限制低功率因数设备进入市场。在过去的十几年中,很多公司开发了许多解决APFC问题的专用元器件,这将增加设备的成本。现在,又研制出了低成本的DSP,DSP带有很多功能,象ADC(模数转换器)、PWM(脉宽调制器)、PIO(可编程输入输出口),从而能够完成很多实时控制,并能够替代上述的专用PFC元器件。换言之,整个解决方案利用数字控制,节省元器件,提供更多的灵活性,并能实现非线性和复杂的控制。而且所有这些都不必更改硬件。


2 功率因数

  线路功率因数定义为有功功率与视在功率之比值,即
         PF=P/S=P/Vrms×Irms
其中,P为有功功率(W)   S为视在功率(VA)
PF值大小在0与1之间。如果负载是纯阻性负载,则有功功率与视在功率相等,PF等于1;反之,PF小于1。功率因数控制就是想办法使PF等于1。

  电子设备的输入功率
         Pin(t)=∫Vin(t)×Iin(t)×dt
  假如Vin(t)=Vi×Sin(ωt),且PF=1,则
         Iin(t)=Iin×Sin(ωt)
其中 Iin=iL=γio·Vin (γio是一个比值),则
         Iin(t)=(γio·Vin)·Sin(ωt)


3 DC-DC转换器

  对于PFC,电路拓扑多种多样。每个DC/DC转换器有两个基本的工作模式:DCM(非连续工作模式)和CCM(连续工作模式)。在非连续工作模式中,电感电流在每个PWM周期将会达到零;而对于连续工作模式,电感电流在每个PWM周期从不达到零。非连续模式转换器适于低功率应用,而连续模式转换器适于中、高功率应用。在我们的PFC应用中,升压转换器采用平均电流模式控制。

  为了控制PFC,需要一个合适的PFC模型去完成控制算法。这里给出一个简单的工作在连续模式的升压转换器的模型。结果如下:
           Gid(s)=iL(s)/d(s)≈Vo/(S·L)
    iL(s)为电感电流变化   d(s)为变化的占空比
    Vo为输出电压      L为电感大小

  在进入CCM之前,升压转换器工作在DCM阶段,两个阶段的传递功能不一样,但由于增益较低,从而在达到稳定性之前,不会出现什么问题。因此,Gid代表有用的传递功能,去调节电流控制环路。对于电压控制环路,输出电压的反馈补偿网络与反馈电流回路一样重要。现在,对输入正弦波电压的一个完整的半周期做等效的、小信号的解析。假设输入电流被控制,跟踪分压后的输入电压波形,结果如下:
           Gvo(s)=vo/vc=gc·(ro//Ro)/(1+S·Co·ro//Ro)

  因此,Gvo(s)代表有用的传递功能,去调节电压控制回路。


[page]4 数字控制

  数字控制采用两个PI(比例积分)控制器,一个为电流环路控制,一个为电压环路控制。只要有电流环路,它必须有电流参考信号
             Iref(t)=∣γio·Vi·Sin(wt)∣

Iref(t)的电源频率为2ω(100Hz).

  为了达到PFC的目的,电流环路控制带宽为1.5KHz~2.5KHz比较合适。这里,有两个问题值得注意。首先,来自电流传感器的值不必低通滤波,因为这样用会造成不可接受的滞后相移,可能导致工作不稳定。其次,在进入CCM之前, 升压转换器工作在DCM模式,两种模式有着不同的传递功能,也就是两个不同的动态。但由于DCM下增益较低,从而没有任何不稳定问题。基于这种思想,一个PI控制器用于电流控制环路已是足够的了,并被建议执行积分部分,因此动态特性提高了。比例增益和积分增益的选择必须保证获得1.5KHz~2.5KHz的带宽。

  最后,从测得的输入电流和电压波形中,可见电流与电压在相位和大小上保持一致,因此电源负载表现为纯阻性(PF→1),这样满足Iin=iL=γio·Vin.

  而电流控制环路必须跟踪电流参考波形,得到的电感电流iL必须与Iref尽可能接近。至于电压控制环路,必须保证带宽为10Hz~30Hz。

  前面描述的控制算法已经在变频空调上得到实现,有关电参数如下: 

  输入电压Vin=160~260Vrms, 输出电压Vout=385V, 输出最大功率Po=2400W, 升压电感L=0.6 mH ,输出电容Co=1000 uF ,开关频率 f=20KHz.

  ADMC328是AD公司推出的定点DSP,单周期指令执行时间50ns 。ADMC328有三相16位PWM用于电机控制,两个独立的8位辅助PWM,频率范围39KHz~10MHz,辅助PWM的频率值被专用寄存器设置。在PFC应用中,我们选择开关频率为20KHz,AD转换器采集电流值(SHUNT),采样频率 4.2KHz,8bit精度。这个系统比较特殊的是,在ADC和辅助PWM之间没有关联,换句话说,ADC和辅助PWM工作上是完全独立的。因此,我们可以脱离主程序(象电机控制),单独执行PFC程序。PFC程序被每一个PWMSYNC中断执行。电流值和电压值由AD转换器获得。所有这些信号足以控制整个PFC。而且ADMC328的售价低于3美元。 


5 分离件代替模块

  目前,实现PFC的电路有模块化和分离件两种方案。模块化方案中,把驱动部分和升压二极管及MOSFET(或IGBT)封装在一起,其杂散电感小,开关尖峰电压小,可靠性高,但成本也高,并且由于没有缓冲电路,开关损耗大,EMI也比较大。 考虑到变频家电的低成本化,我们采用分离元件方案,并且采用LC无源元件和快恢复二极管组成的无耗缓冲电路(如图1)。这种LC电路改变了开关管的开关过渡过程,使开关电压、电流的改变不是突变的(即硬开关)而是缓变的(即软开关),从而显著地减小了开关损耗,并提高电路的可靠性。
DSP

图1 无耗缓冲功率因数校正电路



参考文献:

1 Analog Devices INC.,ADMC328 28-Lead Rom-Based DSP Motor Controller,Data Sheet,(1999)

2 De Mari Yves,Motion Control Group,Milan Lab,EASY POWER FACTOR CORRECTOR USING A
关键字:中国强制认证  功率因数校正  数字信号处理器  数字控制 编辑:冰封 引用地址:用DSP实现功率因数校正

上一篇:感应电动机直接转矩控制中电压状态选择
下一篇:光电晶体管受光电路及其原理介绍

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22

DSP+FPGA在高速高精运动控制器中的应用
  运动控制卡已经在数控机床、工业机器人、医用设备、绘图仪、IC电路制造设备、IC封装等领域得到了广泛运用,取得了良好的效果。目前运动控制卡大部分采用8051系列的8位单片机,虽然节省了开发周期但缺乏灵活性,难以胜任高要求运作环境,而且运算能力有限。   DSP的数据运算处理功能强大,即使在很复杂的控制中,采样周期也可以取得很小,控制效果更接近于连续系统。把DSP与PC的各自优势结合将是高性能数控系统的发展趋势。本 运动控制器 采用TI公司的高性能浮点DSP作为主控芯片,通过ISA接口与PC协调并进行数据交换,以PC计算机作为基本平台,以DSP高速运动控制卡作细插补、伺服控制的核心,对直线电机的运动进行控制,取得了良好的实际应
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>+FPGA在高速高精运动控制器中的应用
串行口通信单片机根据上位机发送的数字控制蜂鸣器发声
一. 程序功能 由上位机发送1给单片机,蜂鸣器以400ms频率发声,发送2时以200ms频率发声,发送3时以100ms频率发声,发送4时关闭蜂鸣器. 二. 程序源码 #include reg52.h //声明程序需要的全局变量 unsigned char flag, a, num, benum; //声明单片机的蜂鸣器 sbit beep = P2 ^ 3; //声明初始化函数 void init(); //主函数 void main() { //初始化 init(); wh
[单片机]
森美为IIC助听器量身打造预配置DSP系统
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的预配置数字信号处理(DSP)系统Rhythm R3710,专为用于耳道内不可见(IIC)助听器设备而设计。     Rhythm R3710混合系统集成先进的语音及音频信号处理算法,采用安森美半导体先进的微型封装技术,使助听器制造商能够开发置于深耳道的极分立产品。     Rhythm R3710混合系统的尺寸为4.57 mm x 3.12 mm x 1.52 mm (0.180 x 0.123 x 0.060英寸),比现有Rhythm混合系统系列小20%,是业界尺寸最小的混合系统外形因数。     Rhythm R3710主要特性:     8通道
[医疗电子]
'54x系列DSP与计算机并口通信的设计方案
    摘要: 数字信号微处理器与计算机之间的数据通信越来越受到重视。本文主要介绍TI公司'54x系列DSP通过主接口(HPI)与计算机并口进行通信的简易设计方案。该方案以简单的电路设计实现了稳定的数据传输,并具有较高的通信速度。     关键词: DSP TMS320VC5410 主机接口(HPI) 数字信号微处理器(DSP)是近十几年来兴起的一项新技术。DSP以其速率快、功能强的特点,逐渐进入传统单片机所占据的工业和消费领域。TMS320C54x(简称为'54x)是德州仪器公司(TI Inc.)继TMS320C1x、TMS320C2x、TMS320C5x之后推出的新一代高性能DSP芯片。该系
[应用]
基于DSP芯片PNX1501的NandFlash在线烧录系统
0 引言 随着电子产品市场的不断扩大,闪存器无疑将获得极大的增长。这种增长在很大程度上取决于存储器的非易失性、低功耗、高密度和重量轻等特点。多项优点集于一身使得闪存器在移动电子和嵌入式领域中得到了极大的应用。而nand-Flash价格便宜量又足,性价比也很高,且十分轻便,抗震性也很不错,很适合用来做数码产品,现在的单片nandFlash芯片的存储容量已经可以做到4 GB。很难想像,在一个大小只有12×20×1.2mm的芯片里可以做到如此的容量。然而,由于Flash管脚多、体积小、一但使用后拆卸很不方便,因此,开发在线烧录系统也就成为嵌入式开发领域不可缺少的一步。 1 NandFlash简介 NOR和NAND是现在市场
[应用]
基于虚拟仪器及DSP的静电感应式电子围栏设计
0 引言 电子围栏是防盗系统数字化的产物,其目的是对受保护区域进行监控,当有非法人员入侵保护区域或从保护区域中逃脱时,将发出报警信号,并及时通知防护人员对报警信息进行确认。目前市场上电子围栏监控系统主要有视频监控系统、红外对射周界报警系统、静电感应式电子围栏等。视频监控系统以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。目前,在国内外市场上,主要分为数字控制的模拟视频监控和数字视频监控两类。视频监控系统正处在数控模拟系统与数字系统混合应用并将逐渐向数字系统过渡的阶段。红外对射周界报警系统是对外围周界进行防范和控制管理的系统,由发射端和接收端组成射束网,当有人跨界时,则有2束或4束红外线被遮挡切断,接收端输出报警信号,触发控制主
[测试测量]
基于虚拟仪器及<font color='red'>DSP</font>的静电感应式电子围栏设计
基于DSP的车辆视频处理系统的研究
   引言   目前,交通监控应用系统大多以紧急报警、车辆定位与语音通信为主,图像方面的应用不多。本文正是基于这样的考虑,设计了车辆图像采集与处理系统。该系统采集车后方的图像信息,实时地传送给前方的显示屏显示,司机可通过显示屏实时观测后方路面及车辆状况,倒车时可以及时发现后方障碍物及行人,安全避让。 图1 实时图像采集处理系统组成框图 (a) 采集一行图像(720个采样点)的时序图 (b) 采集一帧图像的时序图 图2 数字视频信号输出时序图 图3 采用CPLD完成视频采集控制 实时图像采集处理系统的组成及工作原理   本系统由模拟摄像头采集视频数据,通过视频解码芯片将模拟视频信号
[嵌入式]
DSP供电的TPS5602
TI公司TPS5602双通道同步降压开关电源控制器具有非常快的反馈控制和双通道特性,它是为要求快速瞬态响应和高效率的DSP应用而特别设计的。它采用迟滞控制方法,这对于高瞬态电流应用(如6000和C54XDSP)是理想的器件。靠置位待机引脚可实现上电和继电时序,这是因显两个通道是独立的。TPS5602宽输入电压和可调输出电压使它适合于很多应用。 TPS5602工作条件 ·VIN范围 4.5V~25V ·VOUT范围 1.2V(对给定的输入电压) ·IOUT范围 每个输出14A(增加并联开关器件可扩展电流能力) 关键特性 ·独立的双通道 ·快速瞬态响应的迟滞控制 ·可调的输出电压(降到1.2V) ·
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
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