1引言
随着电力电子技术和电力半导体技术的迅速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源的利用率,同时还降低了生产的成本,虽然其电路的拓扑结构和控制技术已经比较成熟,但多电平技术的研究仍备受大家的关注。多电平技术避免了器件的直接串联,具有输出电压高,谐波含量低,电压变化率小,开关频率低等优点。多电平技术实现的关键在于如何实现大量的SPWM控制信号。
SPWM法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。
2总体设计方案
2.1单元串联多电平变频器拓扑结构介绍
单元串联多电平变频器的拓扑结构简单,易于模块化,可以根据系统对输出电压、电平数的要求确定功率单元的级数。如图1所示,七电平H桥串联逆变器拓扑结构图,其单相电压是由三个功率单元组成,每个功率单元均为H桥逆变电路结构,输出端依次串联在一起,并利用SPWM信号控制功率单元中开关器件的通与断。
2.2载波移相控制理论
一般来说,N电平的逆变器调制,需要N-1个三角载波。移相载波调制法中,所有三角波均具有相同的频率和幅值,但是任意两个相邻载波的相位要有一定的相移,其值为
通过调制波和载波的比较,可以产生所需要的开关器件的驱动信号。
但在数字化实现中,载波移相法一般不是由一个调制波和一组经过相移的载波比较生成,而是由调制波和一个载波进行比较之后,再进行一定的延时得到各个功率单元的SPWM控制信号。
采用DSP+CPLD来完成多路SPWM控制信号的实现。其中由DSP控制器实现单相电压中的第一级功率单元两桥臂控制信号,并由CPLD来实现对这两路控制信号的移相延时,进而实现单相电压中各个功率单元的SPWM控制信号。系统原理框图如下图2所示
3DSP控制部分
DSP控制部分主要任务是实现单相电压中第一级功率单元的两路控制信号。如图3所示,这两路控制信号分别控制左桥臂Q1和右桥臂Q3两开关器件的通与断,Q2和Q4控制信号分别为Q1和Q3信号的互补信号,Q1和Q2、Q3和Q4信号间需要增加一定的死区延时时间。
功率单元左桥臂Q1的控制信号当参考波大于载波时,输出高电平,Q1导通,Q2截止;反之,输出低电平,Q1截止,Q2导通。Q1信号取反后得到Q2信号。左桥臂Q3的控制信号由互差180的三角载波与参考波比较得到,当参考波大于载波时,输出高电平,Q3导通,Q4截止;反之,输出低电平,Q3截止,Q4导通。Q3信号取反后得到Q4信号。载波与参考波的比较过程参考图4,两桥臂控制信号的实测波形如图5。
对以上内容的分析,在本系统中采用了DSPTMS320F2812作为该部分的控制核心其内核为32位,运行速度可以达到150MIPS,同时其有6路独立的PWM输出、2个异步串行通讯口、16通道12位AD输入,内置了36K的RAM和256K的Flash存储器,在主控制电路中,只需要在该DSP的基础上配合一些简单的外围电路即可实现所需的6路SPWM控制信号。
4CPLD控制部分CPLD控制部分主要任务是对第一级功率单元H桥左、右桥臂控制信号进行移相,进而得到以后各级功率单元的左、右桥臂的控制信号。该部分设计的关键是信号的边沿检测和移相延时两部分。如下图6所示,首先,CPLD对SPWM进行边沿信号检测,当检测到上升沿(或下降沿)到来后,再进行Td时间的延时,最后输出置1(或0)。
边沿信号检测可以利用边沿触发的触发器去检测上升沿或下降沿,但是这种方式对于边沿的检测过于敏感,系统中的一个尖峰干扰将会导致边沿检测的误判,我们进行多次采样,比较前后几次采样的结果,再来判别边沿是否到来。
移相延时部分最重要的是对延时时间的选择,延时时间长或短都会影响到系统的性能,本设计中,第二级功率单元的延时时间根据公式(2)计算得到:
其中,为三角载波频率,N为逆变器输出电平数。
经过CPLD移相后,A相三个功率单元的左桥臂控制信号如下图7所示,第一级功率单元的输出如图8,图9是A相三个功率单元输出叠加后的波形。
利用DSP和CPLD相结合的方法实现载波移相多电平PWM,使单元级联型多电平技术变得更加模块化,同时使产品的升级变得更简单化。不需要改变DSP中的程序,也不需要改变DSP部分的硬件电路设计,只需要改变CPLD中Td的时间,并相应的增加两路输出即可。
5总结
多电平技术的发展,需要能够产生大量的PWM信号的控制器,但传统的控制器只能提供6路PWM信号,远不能满足要求,仍需要更改大量的代码,进行长期的调试等等,延长了产品上市的时间。为此本文设计了基于DSP+CPLD的载波移相多电平PWM实现的方案,该方案不仅可以输出18路PWM信号,而且稍加修改便可以输出24路、36路等更多路PWM信号。
上一篇:教你自制实用型整流式电压表
下一篇:交流电源的零交越脉冲电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 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