工频功率电源信号发生电路的实现

最新更新时间:2007-08-29来源: 电子技术关键字:正弦  偏移  双极  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一般说来,工频功率电源是由信号产生、功率放大、输出控制三大部分组成。其中,信号发生电路是工频功率电源的核心。它是用来产生多相正弦波信号,并完成对信号的频率、相位和幅度的调节。

信号产生电路,既可以由模拟电路实现,电可以由数字电路产生。由模拟电路设计的电源称为模拟信号源,由数字电路设计的电源称为数字信号源。

1 模拟和数字信号源的区别

模拟信号源输出频率和相位可实现连续可调;可使输出信号有很高的稳定性。缺点是:相位及频率的时间稳定性差;调节相位时对幅度有影响;且频率及相位无法直接显示;电路调试困难,工艺结构复杂,难以实现程控。

数字信号源输出幅度、频率和相位的时间稳定性好;调节相位时对幅度没有影响;数字电路容易调试,工艺结构简单,与计算机接口方便,易实现程控。幅度、频率和相位虽不能连续调节,但足以满足实际需求,所以工频功率电源多是数字信号源。

2 波形的分解与量化

要实现信号源的数字化,首先把要得到的波形进行分解和量化,然后再对分解和量化的波形进行合成。即按顺序将波形的幅值以数字信息存入存贮器,工作时,再以相同的顺序取出相应幅值,经D/A电路变换成模拟量,输出所需的各种波形,假设我们欲得到图1(a)所示的正弦波。

如果在一个周期内,将该正弦波等分成16段,即以n°=360°/16=22.5°为间隔分成16个点。在峰-峰幅值之间共分成土100个等级,16个点的量化等级即如图1中所示;如在一个周期内,将该正弦波等分成30段,即以n°=360°/30=12°为间隔分成30个点。在峰-峰幅值之间共分成±100个等级,30个点的量化等级即如图1(b)所示。

很显然,一个周期内分解的点数以及幅度的量化级越多,波形越逼真。由此产生一个完整的正弦波所需的数据量就越大。幅度量化的级数越多,设计电路时所需的D/A位数就越多,成本就越高,但D/A位数少时,输出波形不平滑,含有高次谐波,需用低通滤波器滤除,而低通滤波器会产生附加相移。

一般是根据相位的调节细度来选择分解的点数,根据设计的等级来选择量化的级数。假如需要设计一个相位调节细度为1°,幅度调节细度为不大于0.5%的数字源。因为相位调节细度为1°,则可取360个点;8位D/A的量化等级为1/256=0.0039=0.39%<0.5%。即一个完整周期的正弦波分为360个点,每点的幅值用8位二进制数表示,并且采用偏移二进制数双极性码。所谓偏移二进制双极性码,就是将自然二进制码对应的模拟量平移后得到的,它将模拟量的零值移至与数字量80H相对应。这样,当Sin90°=1时,量化值为FFH;sin180°=0时,量化值为80H;sin270°=-1时,量化值为00H。

另外,存贮该正弦波数据所需的存贮器容量为360×8位。

确定了上述波形信息,就可进行波形的合成。

3 波形的合成

如图2所示,假定住ROM里已存贮了上述波形信息。波形计数器依次送山ROM里的地址信息0~359。在地址信号作用下,依次取出存入ROM里的各点幅伉数据,并送入D/A。在D/A中把幅值的数字信息变为相应的模拟电流,经运算放大器将电流信号变为电压信号,再通过低通滤波器滤除高次谐波,便可得到光滑的正弦波。

D/A变换及运放滤波电路如图3所示。

图中DAC0832是8位CMOS D/A芯片,的数字信号经两级锁存,输出的是电流信号,输出电流与输入的数字量NB的关系如式1所示

根据图中电路接法可知

按照式3可算出输出电压Uo与输入二进制数的关系,如表1所列。它符合偏移二进制双极性码的姚律。

4 数字调幅

由式3可见,要改变输出正弦波的幅度,只要改变形成波型的基准电压UREF即可,而UREF是由D/A 2提供的,如图4所示。所以只要改变输入给D/A 2的数字量即可改变合成数字波形时的基准电压UREF。这样也便于实现幅度的程控调节。至于D/A 2的位数,应由输出幅度的调节细度来决定,当要求调节细度较高时,D/A2的位数应高一些,该例中调节细度为不大于0.5%,使剧DAC0832即可。

5 频率合成

当然,对于单相工频电源来说,要使频率能在一定的范围内连续可调,并且有很高的稳定度,就要用到频率合成技术。所谓频率合成技术,就是将一个基准频率fo变换成一系列的新频率fl=Nfo,并且这些新频率的稳定度要与基准频率相当。根据频率稳定度及调节细度的要求来设计出相应的变频电路;对于多相工频电源来说,还有数字移相电路,这里不再累述。

本文所阐述的主要足信号发生电路在工频功率电源中的实现,其实该电路可实现任意的波形输出,而且通过配合相应的电路,可产生任意频率和相位可调的波形。该电路原理的实现具有广阔的应用前景。

关键字:正弦  偏移  双极  滤波 编辑:冀凯 引用地址:工频功率电源信号发生电路的实现

上一篇:利用电源管理IC应对便携式设计的功耗挑战
下一篇:基于TOPSwitch的多路输出电源的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:39

正弦逆变器控制软件的设计
  目前,正弦逆变器的控制通常采用模拟电路或数字电路实现。由于硬件的固有缺点和不能实施先进的控制策略,致使逆变器的性能不能极大的提高。随着高速微处理器的问世,特别是具有高速运算、处理和控制能力的DSP的出现,使得对正弦逆变器采用新的控制方法成为可能。文中将重点介绍采用DSP实现正弦逆变器控制的方法。   1 全桥正弦逆变器   示出单相全桥逆变器的原理电路及波形。其中H桥和滤波电路完成直流到交流的变换,滤去谐波,获得交流电;控制电路完成对H桥中开关管的控制,并使输出交流电的电压、频率和波形稳定。   SPWM的生成原理及波形如图2所示。由于采用正弦波调制波(Ussintωst)与三角波载波(幅值为Uc的正三角波,频
[电源管理]
<font color='red'>正弦</font>逆变器控制软件的设计
基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
1.引言   自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。   本文提出了一种具有新的枝节加载谐振器结构超宽带滤波器的设计方案。该方案的结构为使用圆形开路阶跃短截线为中心枝节,通过圆形谐振器控制奇偶模式的分布;达到短路和开路枝节控制带外抑制。该方案中所设计的滤波器具有小尺寸,良好选择性等优点, 通过仿真的结果证实了该方案的可行性。   2.超宽带滤波器的总体结构   由于之前的文章中有涉及到首次使用圆形开路阶跃短截线单元进行超宽带滤波器的设计方案。在文章中可以知道这种单元具有低通特性,
[模拟电子]
基于枝节加载的超宽带<font color='red'>滤波</font>器的设计方案
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现
摘要:介绍了基于二端口网络理论的开关电源直流EMI滤波器设计的一般原理和方法。该原理适合于任何滤波器的设计,在实际应用中取得了良好的滤波效果。 关键词:EMI滤波器;输入导纳;输出阻抗 引言 电子技术的迅速发展,对电子仪器和设备提出了更高的要求:性能上,更加安全可靠;功能上,不断增加;使用上,自动化程度越来越高;体积上,要日趋小型化。这使得具有众多优点的开关电源在计算机、通信、航天、彩色电视等方面得到了日益广泛的应用。但是,在开关稳压电源中,开关管工作在开关状态,其交变电压和电流会通过电路的元器件产生很强的尖峰干扰和谐振干扰。这些干扰严重地污染了市电电网,影响了邻近电子仪器及设备的正常工作;同时,由于这一缺点,使得开关电源
[应用]
基于MCS-96系列单片机的数字正弦机研制
  在伺服系统的调试过程中,需要能够准确发送各种测试信号的正弦机。但通常使用的机电正弦机具有难以克服的机械传动空回、死区及波形失真和漂移、装订参数可重复性差等缺点。   为了克服以上缺点,作者开发了8098数字正弦机。   1 硬件组成   8098数字正弦机采用MCS-96系列8098单片机[1,2](也可选用兼容的80C196单片机)和5VASZZ系列DSC模块,以软件方法产生阶跃、等速、周期等速和正弦等信号,通过8255直接16位数字输出,或分精粗各12位数字量分送两个DSC转化为三相模拟电压双通道输出。在此过程中,利用8279显示和控制正弦机的运行状态。8098数字正弦机的硬件组成框图如图1。 图1 8098数池正
[单片机]
基于MCS-96系列单片机的数字<font color='red'>正弦</font>机研制
直流侧电力有源滤波器滤除谐波干扰的原理及方
1 引言   随着电力电子装置的迅速发展,产生了两方面的问题:一是电力电子变流电路产生的谐波干扰已成为电力系统之中谐波的主要来源,谐波造成的危害日益严重。二是电力电子系统中的无源元件,特别是电解电容在成本、体积和可靠性等方面无多大改进。由于谐波引起发热危及电解电容的使用寿命,因此,电解电容成为电力电子系统中最薄弱的环节。   为了消除谐波的影响,近几年国内外进行了电压型和电流型有源滤波器的研究,在电网交流侧进行补偿。在电力电子系统中带负载的变换器是一个谐波源,引起直流侧的电流和电压的波动,若人为地在直流侧再加一个反相位的谐波源,即可控有源滤波器就可使两者谐波相互抵消,达到谐波内补偿的作用。用高频有源滤波器取代电解电容是
[模拟电子]
直流侧电力有源<font color='red'>滤波</font>器滤除谐波干扰的原理及方
基于单片机的光伏正弦波逆变电源
1 引言 随着能源危机的日益加剧和人类环保意识的提高,新能源的开发利用越来越受到人们的重视。而太阳能作为取之不尽用之不竭的高效无污染的能源近来更受人们的青睐。本文介绍的光伏正弦逆变电源系统正是一种适于户用的、特别适于无电少电的西部边远地区用户的一种电源系统,随着我国西部大开发的进行其市场前景必将越来越广阔。 2 逆变系统结构及原理 2.1 系统基本结构 系统基本结构框图如图1所示。由图可知,首先太阳电池阵列经充电电路向蓄电池充电,从而得到一个基本稳定的直流电压,再经逆变电路将直流电逆变成高频交流电,最后经工频变压器升压和滤波电路滤波变成50Hz、220V正弦交流电压。整个系统的控制都是由MR1
[单片机]
基于单片机的光伏<font color='red'>正弦</font>波逆变电源
血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。 滤波和放大电路   如下图所示,电路由滤波和放大两部分组成
[工业控制]
血压传感电路及<font color='red'>滤波</font>和放大电路
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心
[工业控制]
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