基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源

最新更新时间:2014-12-14来源: 互联网关键字:ATmega8  单片机  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。

  本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦

  1正弦的设计方案

  本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12 V直流电转换成220 V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,便能产生一般电器所需要的交流电压。由于低压小功率逆变电源所处的工作环境,都是在荒郊野外或环境恶劣。干扰多的地方,所以对它的设计要求就相对很高,因此它必须具备体积小。重量轻。成本低。可靠性高。抗干扰强。电气性能好等特点。

  针对这些特点和要求,研究一种简单实用的正弦波逆变电源,以低价实惠而又简单的元器件组成电路来满足实际要求,定会受到市场的普遍欢迎。当前,设计低功率逆变电源有多种方案,早期的设计方案是直接将直流电压用双开关管进行控制,在50 Hz方波的作用下,产生220 V的方波逆变电压。

  但随着用电设备对逆变电源性能的要求不断的提高,方波逆变电源在多数场合已被淘汰,而正弦波逆变器的应用已成为必然趋势。现在,市场上低功率正弦波逆变电源的主要设计方案有3种。

  1.1一次逆变的正弦波逆变电源

  该方案也是将要逆变的直流电压直接加到双开关管上,然后采用数十倍于50 Hz的正弦化脉冲宽度调制脉冲串对开关管直接进行驱动,之后对输出的电压实行“平滑”处理,进而获得类似于正弦波的连续变化的波形,这种方法的优点是电路一次逆变,高效而简单。但变压器过于笨重,没办法满足体积小,重量轻的要求。

  1.2多重逆变的正弦波逆变电源

  该方案是将驱动开关管的50 Hz信号,分成若干相位不同而频率相同的驱动信号,分别驱动各自的开关管,使得各自的输出电压也错开一定的相位,然后再进行叠加处理,输出多阶梯的阶梯波再进行滤波就能输出所需的正弦波电压。此种方案电路较为复杂,一旦有一组开关管失效,输出的波形就有很大的失真。

  1.3二次逆变的正弦波逆变电源

  随着高频开关管技术的日趋成熟,逆变电源的电路设计趋向于先变压,后变频,即先将直流电压转为高频交流电,再将高频交流电转换为50 Hz的正弦交流电源,其原理框图如图1所示。

  

 

  由于开关管的价格低廉,因此组成图1的单元电路性价比高,当前市场上以此种设计方案来生产低功率逆变电源的居多。

  2基于单片机控制的正弦波逆变电源

  在以上列举的三种逆变电源设计方案当中,以二次逆变的正弦波逆变电源为佳。按照这种思路,早期的具体电路解决方案多采用PWM控制芯片如TL494,SG3524,SG3525A等,以固定的频率去控制和DC/AC部分的开关管,并采用修正电路对输出的波形进行修正,以期达到正弦波的要求。但这种纯PWM芯片控制的电路,对于元件的老化。发热。受到干扰等情况无法自动加以修正,或者修正能力差,往往使得在实际的应用当中经常出现电路故障。随着单片机技术的发展,设计人员不断想将单片机引入到正弦逆变电源的控制当中,但对于高频部分的控制,低成本的单片机完成不了这个功能,高成本的单片机又会降低性价比,故本文提出了另外一种设计方案,就是采用低廉的单片机,配合TL494,IR2110和开关管,构成一个体积小,成本低,控制能力强的正弦波逆变电源,其方框图如图2所示。

  

 

  由图2可见,整个系统主要由单片机进行控制,TL494和IR2110是否工作,全由单片机根据反馈信号作出调整。高频开关管及驱动输出部分采用单相全桥逆变电路构成。具体工作原理是采用单片机作为系统控制的核心,利用TL494能产生高频PWM信号的功能,通过单片机对其脉冲宽度进行控制并输出,以控制高频开关管组成的全相逆变电路,将低直流电压逆变成为高压方波,并通过整流滤波之后,送到驱动输出全桥逆变电路,由单片机控制IR2110输出工频驱动信号,控制输出驱动电路输出50 Hz,220 V的正弦交流电压。

  3主要电路的具体设计

  整个逆变系统的核心主要由单片机控制电路与检测电路。变换电路。DC/AC输出电路组成。

  3.1 变换电路

  如图3所示,由TL494组成了高频脉冲输出电路,该电路采用了性能优良的脉宽调制控制器TL494集成块。该集成块内含+5 V基准电源。误差放大器,频率可变锯齿波振荡器。PWM比较器。触发器。输出控制电路。输出晶体管及死区时间控制电路等。该集成块的第5~6脚分别外接了C1和R6组成了RC振荡电路,可促使TL494输出频率为100引脚对图中的DCDC端进行控制。通过控制第4脚的死区时间控制端,可调节输出信号的占空比在0~49%之间变化,从而控制输出端Q1PWM~Q2PWM的输出,而P端。VCC端和VFB端则分别接收来自负载,高频逆变输出电压。输入电压的反馈信号,与TL494内部的电路组成过压。过载保护电路,形成逆变器的第一级安全保护网。

  

 

  如图4所示为高频电压逆变电路,由4只IRF3205管构成全桥逆变电路,IRF3205采用先进的工艺技术制造,具有极低的导通阻抗,加上具有快速的转换速率和以坚固耐用着称的HEXFET设计,使得IRF3205成为极其高效可靠的逆变管。从输入端Q1PWM,Q2PWM输入的高频脉冲串控制这4个管两两导通,对VIN输入的直流低压进行斩波,然后经升压变压器后,逆变成高频交流方波,此时流通的电流为磁化电流,所以选取Philips公司生产的BYV26C超快软恢复二极管组成了全桥整流电路,该管子重复峰值电压为600 V,正向导通电流为1 A,其反向恢复时间30 ns,可以满足电路的参数需求,整流后的电压经滤波电路后输出直流电压260 V,送往DC/AC逆变电路,另外260 VDC经降压处理后作为作为反馈信号输入图3中的VFB端,作为高频逆变电压的反馈信号。

  

 

  3.2 DC/AC输出电路的设计

  DC/AC变换输出电路采用全桥逆变单相输出,其驱动输入波形则由单片机输出信号驱动半桥驱动器IR2110 输出工频驱动信号,通过单片机编程可调节该输出驱动波形的D<50%,保证逆变的驱动方波有共同的死区时间.如图5 所示,QA1~QA4 端分别接到单片机的PB1~PB4 引脚,由此引脚输出信号驱动两片IR2110,分别从PWM1~PWM4输出50 Hz的工频信号去驱动桥式逆变电路产生正弦波形.

  IR2110 是IR 公司生产的大功率MOSFET 和IGBT专用驱动集成电路,可以实现对MOSFET 和IGBT 的最优驱动,同时还具有快速完整的保护功能,因此它可以提高控制系统的可靠性,减少电路的复杂程度.如图6所示,HIN 和LIN 为逆变桥中同一桥臂上下两个功率MOS的驱动脉冲信号输入端.SD 为保护信号输入端,当该脚接高电平时,IR2110的输出信号全被封锁,其对应的输出端恒为低电平;而当该脚接低电平时,IR2110的输出信号跟随HIN和LIN而变化,因此,在本系统中,两片IR2110芯片的SD端共同接到单片机的PB0引脚,用于实时控制IR2110 是否处于保护状态.IR2110 的VB 和VS 之间的自举电容较难选择,因此直接提供了15 V恒压,使其能正常工作.

  

  逆变正弦电压输出电路有两种调制方式,一种为单极性调制方式,其特点是在一个开关周期内两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压,另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而在很大程度上减小了开关损耗,但又不是固定其中一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是每半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂在前半个周期工作在低频,而在后半周则工作在高频,这样可以使两个桥臂的功率管工作状态均衡,对于选用同样的功率管时,使其使用寿命均衡,对增加可靠性有利.另一种为双极性调制方式,其特点是4个功率管都工作在较高频率(载波频率),虽然能得到正弦输出电压波形,但其代价是产生了较大的开关损耗.如图6所示,本文的逆变输出电路采用了单极性调制方式,这样可以提高波形的平滑度,增加电路的可靠性.图6 中的PWM1~PWM2 分别接收来自图5 的输出驱动信号,驱动由4个具有500 V耐压值的IRF840开关管组成的桥式逆变电路,将260 VDC 逆变成220 V,50 Hz的交流电,经LC 滤波后供给负载.图6中的IFB端和ACV端,分别和为电流和电压的采样,送到单片机的PC4和PC5引脚进行A/D转换,再由单片机将转换果用于功率计算和电路保护之用.

  3.3 单片机电路及编程

  本文采用的是Atmel 公司生产的 单片机来进行控制的,它的工作电压范围宽,抗干扰能力强,具有预取指令功能.这使得其理速度快,引脚输出电流大,驱动能力强,输出的脉冲信号无需放大可直接驱动步进电机驱动模块,端口全内置上拉电阻,均可作为输入或输出,具体情况通过编程灵活配置,基于以上优点,选择L单片机作为控制器,不仅可提高系统整体性能,也可简化外围电路.

  

 

  本文主要将它应用于整个系统的信号驱动,温度检测,风扇控制,安全保护,数据显示等.单片机分别采集来自系统电路的温度.电流.电压,并根据这三个参数的情况分别控制启动风扇散热,控制是否输出报警信号,控制SD 端和DCDC 端是否使系统处于保护状态,QA1~QA4则是输出50 Hz的驱动信号,具体的编程控制如图7所示.当系统启动后,单片机先检查系统的温度环境是否正常,不正常则启动报警,并提示出错代码,如果正常则启动高频逆变电路工作,并检测260 VDC是否正常,不正常则报警,正常则启动正弦逆变电路工作,并一直检测输出的电压电流是否正常,正常则输出,不正常则报警.

  

 

  4 结语

  综上所述,基于ATmega8单片机控制的正弦波的整体设计方案,可高效.便捷的为野外作业提供所需的交流电源,该电路目前已实验成功并投入到实际的使用当中.实践证明,本文设计出来的具有体积小,重量轻,稳定可靠的性能.

关键字:ATmega8  单片机  逆变电源 编辑:探路者 引用地址:基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源

上一篇:微功率隔离电源设计
下一篇:基于TDA5255的射频收发器设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50

大神谈单片机代码的架构分层
最近看了一个大神吴坚鸿的文章,他的软件架构写得还是不错的,但是代码风格一般,全局变量满天飞,但开发出来的产品稳定,性能也好。不管怎么说,在企业里,老板只追求结果,不追求过程,即使代码写得再不好,能实现功能就不错了。在这里,我借鉴他的“”三区一线理论“做下分析”。
[单片机]
大神谈<font color='red'>单片机</font>代码的架构分层
单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计
  在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。   随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问题。限于篇幅,本文仅从硬件设计和应用软件设计两个方面讨论。 1 硬件设计   选用具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗。可以从供电电压、单片机内部结构设计、系统时钟设计和低功耗模式等几方面考察一款单片机的低功耗特性。 1.1 选用尽量简单的CPU内核   在选择CPU内
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>为核心的嵌入式系统低功耗设计
飞思卡尔推出业界最强大的汽车动力总成系统微控制器
2011年10月12日 - 德国巴登(2011汽车电子系统展览会) – 汽车厂商继续通过新的汽车设计将业界标准提升至新高度,通过交付具有更高燃油经济性和更低排放的汽车满足消费者的期望和政府的法规要求。高性能微控制器(MCU)在环保汽车设计领域扮演着重要角色,飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布推出强大的多核心汽车MCU系列中的第一款产品,帮助汽车设计者更加轻松地提高引擎效率并降低排放污染。   飞思卡尔新推出的多核心Qorivva 32位MPC5676R MCU在Power Architecture® 技术的基础上构建,与上一代单核心MPC5566 MCU相比,性能提高了四倍、内存空间提高了一倍、并提供了更多功能。MPC56
[电源管理]
嵌入式TCP/IP协议栈在单片机上的实现
    随着嵌入式设备与网络的日益结合,在单片机系统中引入TCP/IP协议栈,以支持单片机接入网络,成为嵌入式领域的一个重要方向。在此对基于SST89E516RD单片机的TCP/IP协议栈的实现方法给予讨论。选用SST89E516RD单片机实现了在线仿真和编程的功能,大大节约了开发成本。采用VB 6.0语言与Window 98/2000/XP等为软件开发平台,对系统进行了测试。经过几个月的软硬件测试表明:系统设计合理、稳定可靠,已基本实现了最初的设计目标。对其他类似系统移植该项技术奠定了基础,有很好的参考价值。 1 系统硬件实现     整个系统以SST89E516RD单片机为核心,通过RTL8019AS以太网控制芯片实现远
[嵌入式]
单片机按数据总线分类
单片机 的种类繁多,一般按单片机数据总线的位数进行分类,主要分为4位、8位、16位和32位单片机。 4位单片机 4位单片机结构简单,价格便宜,非常适合用于控制单一的小型电子类产品,如PC机用的输入装置(鼠标、游戏杆)、电池充电器、遥控器、电子玩具、小家电等。 8位单片机 8位单片机 是目前品种最为丰富、应用最为广泛的单片机,目前,8位单片机主要分为51系列及和非51系列单片机。 51系列单片机以其典型的结构,众多的逻辑位操作功能,以及丰富的指令系统,堪称一代“名机”,目前,主要生产厂商有Atmel(爱特梅尔)、Philips(飞利浦)、Winbond(华邦)等。 非51系列单片机在中国应用较广的有Microchip(微芯)的PI
[单片机]
单片机在微型氧气机中的应用介绍
采用PSA(变压吸附)空气分离制氧技术的微型氧气机,由于其完全采用物理方式制氧,既方便安全,又价格低廉,在运动保健、医疗康复和健康空调等多种场合得到了广泛应用。而 单片机 以其低廉的价格、可靠的性能,在微型氧气机的自动控制系统中发挥了重要的作用。 本文探讨的微型氧气机采用世界先进的变压吸附PSA技术,利用沸石分子筛作为吸附剂,通过吸附剂对空气中氧、氮吸附能力的差异而将气体混合物分开,实现氧气和氮气的分离。外界空气先进行压缩增压,保持一定的压力,再送入变压吸附分离床。在分离床的作用下,床内空气中的氮气被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在分离床出口端获得高纯度的氧气。输出氧气的流量采用机械式流量调节阀进行调节,当输出流量增加时氧
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在微型氧气机中的应用介绍
SCI中断发送
SCI 是全双工异步串行通信接口,主要用于 MCU 与其他计算机或设备之间的通信,几个独立的 MCU也能通过 SCI 实现串行通信,形成网络。 MC9S12XS128里有两个SCI(SCI0和 SCI1) 。设计 SCI 串口通信程序,主要是掌握八个寄存器,设置好初始化。 以下为SCI相关寄存器: SCIBDH, SCIBDL寄存器 IREN(红外调制模式使能位) = 1 时,使能 = 0 时,禁止 TNP :窄脉冲发射位 SBR :波特率设置位 IREN = 1 时,SCI baud rate = SCI bus clock / (16 x SBR ) IREN = 0 时,SCI baud rate = SCI bus
[单片机]
SCI中断发送
什么是车规级MCU?国产控制芯片应用情况
控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 ※资料来源:公开资料、编写单位提供 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。 早期,汽车
[嵌入式]
什么是车规级<font color='red'>MCU</font>?国产控制芯片应用情况
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