基于TMS320F2812的逆变电源控制器设计

最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:TMS320F2812  逆变电源  控制器  正弦波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。

文中研制的逆变电源控制系统以F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。

1 基于TMS320F2812逆变电源的总体设计

1.1 DSP控制器TMS320F2812性能

TMS320F2812芯片是TMS320C28x系列中的一种,它采用先进的改进型哈佛结构,其程序存储器和数据存储器具有各自的总线结构,从而它的处理能力达到最大;它的指令执行速度为150 MIPS,这种高性能使复杂控制算法的实时执行成为可能。同时,其CPU支持基于C/C++编程,很大程度上减轻了开发者的负担。TMS320F2812芯片的主要性能如下:

1)高性能静态CMOS(Srate CMOS)技术

时钟频率为150 MHz,时钟周期为6.67 ns。

低功耗(核心电压1.8V,I/O口电压和flash编程电压均为3.3 V)

2)高性能32位中央处理器

32位算术逻辑单元(ALU),可得64位计算结果,哈佛总线结构,八级流水线,独立存储器空间,可达4 M字的程序地址和数据地址

3)片内存储器和外部存储器接口

片内存储器包含:128 k Flash存储器,1 k OTP型只读存储器,18 k SARAM

外部存储器接口包括:多达1M的存储器,可编程等待状态数,可编程读写选通(Strobe Timing),3个独立的片选端

4)最多有56个独立的可编程、多用途输入输出(GPIO)引脚

5)丰富的串口外围设备

串行外围接口SPI,采用标准的UART的串行通信接口SCIS,改进的局域网络eCAN以及多通道缓冲串行接口McBSP

1.2 电源总体结构

本文研究的是基于TMS320F2812的电源系统,系统总体结构由主电路和控制电路组成,系统总体结构图如图1所示。

 

 

1.3 主回路结构

主回路由两大部分组成:整流滤波电路和三相全桥逆变电路。整流滤波电路将三相交流电变成直流电,三相全桥逆变电路将直流电变成三相交流电。主回路结构示意图如图2所示。

 

 

图中U、V、W为三相交流电源输入,采用了三相可控整流电路,通过改变直流母线电压的方式来改变输出脉冲的电压。整流部分采用了2组晶闸管整流模块,分别为逆变器输出的正脉冲和负脉冲供电。通过控制晶闸管的触发角就能控制直流母线电压。逆变电路是该系统的核心部分,输出脉冲的频率、占空比、脉冲个数、死区时间、加工模式以及加工时间段都是通过逆变电路进行控制。

2 控制系统硬件设计

2.1 控制器的组成

控制器以TMS320F2812数字信号处理器为主控芯片,主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。

A/D转换部分:信号前端处理,分别采集正负脉冲电压值和电流值

D/A转换部分:将设置值转换为晶闸管的触发角,并把该值送到相应的晶闸管模块

输入输出部分:产生一些输入和输出信号,主要是PWM、开关量以及继电器驱动

控制器总体结构示意图如图3所示。

 

 

2.2 IGBT的选型

逆变电路承担功率输出的任务。每一个桥臂上采用多个较小开关容量的IGBT进行并联,用多组IGBT实现脉冲功率信号的输出。

2.2.1 IGBT额定电压UCEP的确定

IGBT位于逆变桥上,其输入端与电力电容并联,起到了缓冲波动和干扰的作用,因此,在设计时可以适当的降低安全欲量。最大集射间电压为:

 

 

式中,1.1为过电压保护系数;α为安全系数,一般取1.1;100为di/dt引起的尖峰电压。

选取时必须使额定电压UCEP≥UCESP,考虑到IGBT的实际电压等级,这里取UCEP=1 700 V。

2.2.2 IGBT额定电流IC的确定

流过IGBT的最大峰值电流为:

 

 

式中,Id(max)为最大平均电流;α为输出脉冲的占空比,α=0.1时为最小占空比,ICM为最大峰值电流。最大峰值电流持续的时间为10 ms。考虑到电源输出的平均电流较小,而峰值电流持续的时间短的特点,本设计选用德国英飞凌公司的IGBT模块,型号:FF1200R17KE3(其耐压值为1 700 V,额定电流1 200 A)。

3 控制系统软件设计

3.1 软件的总体结构

软件部分主要包括SPWM的产生、A/D转换、PID调节、软启动和保护。基于TMS320F2812的控制电路是电源系统的核心,电源输出的正负脉冲个数、占空比、频率、加工时间、工作方式、加工时间段等参数都是由该控制电路的软件实现。通过正弦脉宽调制技术控制三相桥式逆变器,使其输出频率可调、幅值稳定的三相正弦电压。下面主要介绍主程序模块和SPW产生模块。

 

 

在主程序中,需检测系统是否出现过压、欠压、过流故障,如果出现则把相应的标志寄存器置位,当查询到故障标志置位后,切除故障源。主程序流程图如图4所示。

3.2 PWM生成原理

为了产生PWM信号,使用一个定时器来重复PWM的周期,用一个比较寄存器来存放调制值。定时器计数器的值不断地与比较寄存器进行比较,当两值匹配时,相关输出产生从低到高(或从高到低)的变化。当第二次匹配产生或周期结束时,相关引脚会产生另一个变化(从高到低或从低到高)。输出信号的变化时间由比较寄存器的值决定。这个过程在每个定时器周期按照比较寄存器不同的值重复,这样便产生了PWM信号。

3.3 仿真设计

在DSP开发环境中测试三相全控整流电路输出电压波形,负载两端电压波形。输出5个正脉冲、占空比50%,5个负脉冲、占空比90%时的DSP输出的波形和逆变器带负载时的波形如图5、6所示。

 

 

 

 

从图中可以看出电源利用TMS320F2812中的事件管理器,采用SPWM调制的方式,逆变器输出信号接近于标准的正弦波。加上负载后电压波形出现了畸变,这是由于整流后滤波电容充放电的结果。

4 结束语

本文概述了逆变电源的数字控制策略,分析了各自的优缺点,并详细介绍了基于TMS320F2812的主回路和控制回路的硬件和软件设计。结合TMS320F2812事件管理器EV单元,采用正弦脉宽调制(SPWM)技术,通过对SPWM程序进行设计和改进算法,可以有效的调节逆变电源输出的频率和有效值。通过对系统的逐渐完善,可进一步提高电源的可靠性和稳定性。

关键字:TMS320F2812  逆变电源  控制器  正弦波 编辑:探路者 引用地址:基于TMS320F2812的逆变电源控制器设计

上一篇:基于UCD9222的数字电源设计
下一篇:一种数控恒流源电路的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

基于ARM控制器LPC2214的税控收款机系统的设计
引言 税控收款机是指具有特定税控功能的电子收款机,它是集软硬件为一体的嵌入式系统,硬件设计考虑高性价比和高可靠性,软件设计考虑系统的稳定性和可靠性。根据这一原则,本文介绍了一种基于ARM控制器LPC2214的税控收款机的设计方案。 税控收款机硬件系统的设计与实现 税控收款机的硬件组成框图如图1所示,其硬件系统由中央处理模块、显示模块、打印模块、电源模块、时钟模块、IC卡接口、外部通讯接口(包括RS232串行接口、网络接口、USB接口等)、蜂鸣器,以及输入键盘、电子锁、条码扫描仪和手写板等几部分组成。 图1 税控收款机硬件框图 中央处理模块 中央处理模块采用飞利浦公司基于32位ARM7TDMI-S内核的
[嵌入式]
基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有一定
[电源管理]
基于SA8282的三相<font color='red'>逆变电源</font>设计
基于MC9S08QG8低端微控制器的无线控制器设计
      无线通信是人们现代日常生活的一部分,在办公室、学校或家庭等场所,都在接触无线通信设备,如笔记本电脑、打印机、摄像机、手持设备、照明控制器和家电设备等。这些设备的复杂程度与它们执行的任务类型有关,其中许多家庭自动化的无线应用采用小型微控制器和少量代码执行简单的任务,更加追求低成本、单一性和微型化。在目前众多的无线网络技术中,ZigBee技术作为一种新兴的无线网络技术,近两年在工业控制、消费电子等领域以及科研开发中得到了众多的关注和使用,而且越来越显示出它的强劲应用势头。ZigBee是一种低功耗、短距离和低速的无线网络技术,工作在2.4 GHz国际免执照的频段,在IEEE标准上它和无线局域网、蓝牙同属802家族中的无线个人
[网络通信]
RTX和TM4C微控制器的扭矩加载控制器设计
引言 电涡流测功机主要用于测试发动机的功率,也可作为齿轮箱、减速机、变速箱的加载设备,用于测试它们的传递功率。扭矩加载控制器的稳定性及测量的准确性将直接影响工程人员对结果的分析判断。研制出控制品质优良的扭矩加载控制器,将提升国产测功机的技术水平,并促进发动机及其测控行业的发展。 近年来,ARM内核微控制器发展迅速,其性能高、耗电少、成本低,具备16/32位双指令集。本文选择TI公司的TM4C系列芯片,其拥有Cortex M4内核,具备多个高精度定时器,可以输出多路互补且带有死区时间控制的PWM波形,满足电涡流测功机的控制需求。 对于扭矩加载系统来说,除了要求有强大的通用功能外,还需要其具有良好的实时性能,以满足控制系
[单片机]
RTX和TM4C微<font color='red'>控制器</font>的扭矩加载<font color='red'>控制器</font>设计
一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路
最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。 数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。 另外,数字控制可利用 电源管理总线 (PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着数字电源管理的进一步普及并代替大量 模拟控制器 ,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF
[电源管理]
一种让数字电源<font color='red'>控制器</font>与模拟控制兼容的简单电路
可编程逻辑控制器在机顶盒中的应用
机顶盒市场概览 机顶盒市场正经历着前所未有的快速增长,预计在2002年以前每年的需求量都将以百万台的数量级增长。 目前机顶盒市场依据网络类型来分有三大应用市场:卫星电视、有线电视和天线电视。除按电视信号发射系统划分外,机顶盒还可按功能不同分为低端、中端和高端。其中:低端机顶盒可将解码后的音频和视频输出到模拟电视或数字电视上;中端机顶盒加入了有限的交互性,可以实现交互式广告和节目安排程序;高端机顶盒可实现高水平的交互功能,如网页浏览和硬盘视频存贮。 机顶盒市场是一个变化快,对成本异常敏感的市场。为了提供竟争对手所没有的特性,广播公司必须不断为自己的机顶盒加上新的特征并迅速推向市场。Xilinx的大容量FPGA和CPLD器件
[半导体设计/制造]
新型以太网控制器ENC28J60及其接口技术
引言 ENC28J60是Microchip Technology(美国微芯科技公司)近期推出的28引脚独立以太网控制器。 在此之前,嵌入式系统开发可选的独立以太网控制器都是为个人计算机系统设计的,如RTL8019、AX88796L、DM9008、 CS8900A、LAN91C111等。这些器件不仅结构复杂,体积庞大,且比较昂贵。目前市场上大部分以太网控制器的封装均超过80引脚,而符合 IEEE 802.3协议的ENC28J60只有28引脚,既能提供相应的功能,又可以大大简化相关设计,减小空间。             图1  ENC28J60的硬件连接 1 结构和功能 采用业界标准串行外设接口(SPI)的
[应用]
紫光国微:布局新型高端安全芯片与车载安全控制器芯片
日前,在针对投资机构调研时,紫光国微对外表示,随着5G、物联网、车联网的发展,公司将重点布局新型高端安全芯片和车载安全控制器芯片等方向。 集微网了解到,紫光国微当前包括集成电路业务(智能安全芯片、特种集成电路、半导体功率器件)、晶体业务与联营企业业务(FPGA芯片、存储器芯片)。 在三大业务体系中,集成电路业务是当之无愧的业绩贡献者,2020上半年该业务实现营业收13.68亿元,占整体营业收入比重达93.4%。 在集成电路业务中,智能安全芯片和特种集成电路是业绩的中坚力量,两款产品合计实现营业收入13.56亿元,占集成电路业务整体营业收入比重达92.65%。 据了解,其智能安全芯片主要集中在以SIM卡、银行卡、身份证为代表的电信安
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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