一款多功能逆变电源的设计与实现

最新更新时间:2014-05-25来源: OFweek半导体照明网 关键字:逆变电源  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  引言

  随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源电压输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面。目前逆变器结构和控制,能得到良好的正弦输出电压波形,但对突变较快的波形,效果不是很理想。

  函数信号发生器,是实验教学中常用的设备。能产生不同频率和电压等级的波形:方波信号,三角波,正弦信号波形。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。

  本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。

  主电路设计

  多功能逆变电源原理如图1,有两部分组成:主电路和控制部分。其中主电路的参考信号,可以与计算机通信或者其他电路得到。

图1 多功能逆变电源原理

  在主电路的设计上借鉴了多重逆变器结构,采用了二重单相全桥逆变器连接。原理图如图2。两个逆变器直流侧电压不相同,主逆变器的直流侧电压为Udc,从逆变器的直流侧电压为3Udc。输电电压波形共有9个电平组成:±4Udc,±3Udc,±2Udc,±Udc,0。由于输出电平的数量多于单个逆变器,输出波形较好。主逆变器工作为较高频率,从逆变器工作频率较低,极大的降低开关损耗。在参考波形变化缓慢阶段,只需要主逆变桥工作,就能很好的跟踪参考信号;当参考信号变化相当快速的时刻,需要辅助逆变桥和主逆变桥同时工作,快速精确跟踪参考信号。

图2 二重级联单相全桥逆变器拓扑

  控制设计

  在控制部分采用滞环完全数字化控制。滞环控制响应速度快、准确度较高、跟踪精度高,输出电压不含特定频率的谐波分量等特点,能够使用DSP实现数字化控制。对于主电路的主逆变器和从逆变器采用滞环控制。

图3 滞环控制原理

  如图3所示,主开关的滞环宽度为h,从开关管的滞环宽度为hs,且hs>h。主逆变器一直工作,开关管V1和V4;V2和V3交替导通关断。从逆变器有三种工作状态。在t1~t2时刻,误差电压并没有超过从逆变器的滞环宽度,只需要主逆变器工作,四个开关管都关断;在t3时刻,误差电压△u>hs,开关管 VS2和VS3导通,开关管VS1和VS4关断;t4时刻误差电压-△u<-hs开关管VS1和VS4导通,开关管VS2和VS3关断。

  考虑到跟随突变信号时跟随困难的情况,在滞环控制器前引入了微分环节,如图4所示,以改善跟随效果。

图4 带微分环节的滞环控制

  引入微分环节后,根据图1和图2所示,对主逆变器滞环控制策略为:

  式中:T为微分时间常数。

  上述不等号取等号情况,则实际环宽h′为:

  当稳态或者电压变化率不大时微分环节很小,可忽略,h′较大;当电压突变时微分环节将很大,不能忽略,h′较小,u迅速跟踪Uref。加入微分环节实际上就是改变滞环宽度。从逆变器滞环控制也采用相同原理。

  仿真

  利用Matlab,根据所提出主电路和控制设计建立模型。对图1的二重级联单相全桥逆变器进行仿真,负载为阻感型。

  参考信号为正弦波,周期T为0.02s,最大值为50V。输出电压波形如图5所示。

图5 参考信号为正弦波输出电压

  参考信号为三角波,电压最大值为70V,输出电压如图6所示。

图6 参考信号为三角波输出电压

  从图5和图6看出,当参考信号为变化不是很快的正弦波和三角波信号时,逆变电源的输出电压能精确跟踪。

  参考信号为阶梯波,输出电压波形如图7所示。

图7 参考信号为方波输出电压

  参考电压信号为方波时,电压值为70V。输出电压波形如图8所示。

图8 参考信号为方波输出电压

  当参考信号为阶梯波或方波,方波和阶梯波有突变时刻,逆变电源的输出电压也能很好跟踪参考信号。从图7和图8看出,输出电压是质量很好的阶梯波和方波,可作为电压源使用。

  结论

  多功能逆变电源,主电路采用二重级联单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载,可直接作为电压源使用。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。最后通过Matlab仿真,证实设计的多功能逆变电源是可行的。

关键字:逆变电源  电路设计 编辑:探路者 引用地址:一款多功能逆变电源的设计与实现

上一篇:基于功率稳压逆变电源的设计与应用
下一篇:基于PIC单片机的逆变电源电路设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40

用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[应用]
基于单电源集成电路开关稳压器电路设计分析
    随着新一代的新LED实现了较高的功率和效率,这些设备的应用逐渐扩展到了新的领域,如手电筒或车辆应用等。 大功率LED 与白炽灯泡及荧光灯管等共同应用于环境照明中。电流源是对LED供电的最佳方式。由于多数的能源,包括电池、发电机及工业主电源,越来越像电压源而不是像电流源,LED需要在其与电源之间插入某些电子电路。这种电路可以很简单,如同串联电阻器。但考虑到能源效率及其它因素,最好的是高效的电压馈入式电流源。对于电流大于0.35A的LED,感应式开关稳压通常是最佳选择。   本设计实例提供了一系列基于单电源集成电路开关稳压器电路,主要是为了提高效率和减小体积。电路设计师为了实现此目标,尽量减少使用较大的元件,如外接功
[电源管理]
基于单电源集成电路开关稳压器<font color='red'>电路设计</font>分析
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别,例如,当输入脉冲的宽度为一个特定值时。便产生一个响应,否则就不予响应。以下就用CMOS双D触发器CD4013组成的几种脉冲宽度检测电路作一介绍。   检测线路之一如图l所示。ICl、IC2为一片CD4013,其中ICl构成一单稳态触发器,单稳态输出端Q1作为D触发器IC2的时钟脉冲,Q2端作vo输出端。由于ICl、IC2的置位S端接地,故稳态时ICl的Ql端恒为零,Ql端为高电平,VO输出为低电平。当Vi输入信号为高电平时,
[模拟电子]
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测<font color='red'>电路设计</font>
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[应用]
通用型串行总线脑电信号采集电路设计
  0 引 言   大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。   现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。   1脑电信号采集原理   分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设
[嵌入式]
优良综合性能的高频软开关逆变电源
摘要:首次提出了占空比扩展高频脉冲直流环节逆变器新思路,深入分析研究了该软开关逆变器工作原理、三态离散脉冲电流滞环跟踪控制策略,获得了关键电路参数设计准则。设计并研制成功的750VA 27VDC/115V 400HzAC逆变电源具有体积重量小、变换效率高、静态精度高、动态响应速度快、输出波形失真度低、过载与短路能力强、可靠性高等优良的综合性能。 关键词:软开关;高频环节逆变器;高频脉冲直流环节;三态离散脉冲调制;有源箝位 High Frequency Soft-switching Inverter with excellent peformance CHEN Dao-lian Abstract:A nove
[电源管理]
优良综合性能的高频软开关<font color='red'>逆变电源</font>
参量换能器收发电路设计
1 引 言 声参量阵(Parametric Array)是利用媒质的非线性效应,使用换能器(阵)沿同一方向传播两个高频初始波,获得差频、和频等声波的声发射装置。由于声吸收系数与频率的平方成正比,在声波的传播过程中,频率较高的超声波和频信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。与常规声纳相比,该差频信号具有如下特点:首先,差频波几乎没有旁瓣,避免了在浅海沉底或沉积物探测过程中由于边界不均匀性所带来的干扰和信号处理的复杂性。其次,与常规换能器相比较,差频波具有更好的指向性。例如,工作频率为2 kHz的线阵,要得到3°的波束宽度,线阵的长度大约为25 m,而得到同样波束宽度的参量阵换能器发射孔径仅需36 cm×36 c
[电源管理]
参量换能器收发<font color='red'>电路设计</font>
光电式探丝传感器电路设计
   一、前言   探丝传感器是化纤牵伸设备中必不可少的断丝检测装置。传统的探丝传感器大多采用电荷感应式,其检测灵敏度高,但受环境温度及湿度的影响较大,从而影响其可靠性和准确性。光电式探丝传感器可以弥补以上检测方法的不足,从而大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。 二、光电式探丝传感器的原理   光电式探丝传感器能对纺织机械纺的纤维进行非接触断丝检测,并能配合切丝器及时切断断丝,以防止纤维缠绕机器部件。   光电式探丝传感器利用红外光电原理对纤维的运动状态进行检测,当纤维正常时,由于机器的牵伸或卷绕等动作,位于传感器U形槽中的纤维会有微小的抖动,此抖动会不断地遮挡U形槽中左右两边红外光的发射和接收,使其产生连续的红外脉冲;当纤
[传感技术]
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