基于S3C44B0的高精度直流开关电源设计

发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2014-03-10 来源: elecfans关键字:S3C44B0  直流开关电源  PID控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

  近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。

l 系统硬件架构

  随着数字电路和半导体工艺日趋完善成熟,数字信号、数字电路在应用中所占比例越来越大,同时显现出越来越多的优点:便于计算机处理控制、减小信号的干扰、提高抗干扰能力、便于调试,也便于自诊断、容错等技术的植入。随着嵌入式处理器主频的提升,片内控制功能的增强,PWM波形频率与精度的进一步提高,使得电源控制系统的集成度与精度得以提高。

  本电源对输出的电压电流信号进行采样,进行PID控制,最后输出PWM驱动波形调节输出电压。输出电压通过对大容量钽电容充放电,给负载提供稳定的高电压大电流输出,供工厂进行电镀使用。电源的控制系统硬件架构如图1所示。

 

  本系统包括PID控制器,PWM输出,AD采样,构成单闭环系统。前端三相交流电源输入到开关电源整流模块,经整流滤波后输出平稳的直流电压。该直流电压直接输出至IGBT模块。高精度AD转换器将后端输出的电压电流信号由模拟信号量变为数字量供给S3C44BO进行数字PlD运算,经过PID控制运算后,由S3C4480输出PWM至IGBT从而构成一个闭环系统,控制电压电流稳定输出,从而实现开关电源控制系统。

  对于PID运算和PWM波输出模块,要求较高。通过计算和考查,我们选取了,SAMSUNC公司的S3C4480,这是一款32位基于ARM7TDtMI架构的CPU,拥有高达59MIPS的运算速度,其具体功能特性如下:

  运算速度高达59 MIPS,完全满足复杂PID控制器运算的实时性要求;

  16位的定时器,可实现精度高达0.03 μs的PWM脉冲波,并且有防死区(DEADZONE)功能;
外部中断源多达8个,可以对系统外部故障信息进行实时响应;

  内部嵌入了LCD)控制器,并拥有DMA通道,使得电压电流值可以实时显示在LCD上;

  多达71个通用10口线,可以方便地扩展外部接口;[page]

  内嵌的lIC接口控制器可以将系统信息保存在EEPROM中,为系统操作员提供参考;

  内部的看门狗功能可使系统在软件或硬件出错的情况下自动复位,保证了系统的安全正常运行;

  2个异步串行接口(UART)可以方便地实现和上位机的通信;

  外扩的大容量存储器为软件提供j,充足的空间。

  首先系统采用触摸屏和LCD作为人机接口。S3C44BO内部集成了LCD控制器,可支持高达320×240分辨率,256色sTN—LCD),并通过DMA通道与CPU相连,可以快速动态地显示彩色图形,替代了厂家传统的5l系列单片机与LED数码管组成的人机接口,使工人操作更加方便。S3C44BO外部GPIO接口,町以提供多种外部信号如表1所列。


  8个外部中断,满足对过流,过压,缺相,超温等特殊情况的即时停机响应。S3C44BO带有外部存储器接口,通过外扩FLAsH SST39VF160和SDRAM HY641620保证了本数字控制系统有足够的空间保存和运行程序。由于设计精度要求千分之一,未选用S3C4480片内IOBIT—ADC,而是选用了AD7705这款双通道、168IT△一∑的ADC,并通过SIO同步端口与CPU连接。AD7705的配置可见参考文献[7],这里不再说明。

2 PWM控制原理

  采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在惯性环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲列来代替正弦波或其他所需要的波形,并按照一定的规则对各个脉冲的宽度进行调制。

  在本系统中,PWM波形由中央处理器S3C4480的时钟TIMER0输出口T0UTO输出。由于要求输出频率30 kHz的PWM波,且精度在千分之一,所以通过设置TCFGO和TCFGl寄存器的设置,将4BIT分频器设置为O.5,预定标寄存器设置为l,计数比较寄存器TCNTB0设置为1000,这样,在S3C4480主频于66MHz时,TOUT0输出的PWM波频率为30 kHz。当TIMER0开始计时后,每次TCNTB0的值与定时器的向下计数器值相同时,定时器控制PWM波电平改变。使得修改TC-NTB0的值可以控制PWM波的占空比,增加或者减少1,则PWM输出占空比增加或者减少千分之一,从而达到千分之一精度。图2为输出的PWM波形图,我们可以看出,通过专用的定时器输出口TOUTO输出的PWM波形,波形很好,经过测试,上升沿与下降沿均在ns级。[page]

 

3 PID算法与软件流程图

3.1 主程序软件流程

  由于采用了嵌入式ARM芯片,使得在系统软件实现中主要以C语言进行驱动和应用程序的开发,仅在CPU初始化阶段使用ARM汇编语言。使用ARM S3C44BO芯片外扩了2M FLASH,8M SDRAM大容量存储器,完全满足了系统程序运行和数据的存储,这样充分发挥了S3C4—480 ARM嵌入式系统存储器容量大,软件编程简单,速度快,精度高的优势。数字控制系统软件流程如图2所示。

  在系统开机后,首先要检测系统外围设备的状态是否正常,以免出现故障。在系统运行中,为了防止软件跑飞,还需要开启看门狗功能,加入喂狗程序,这样软件上保证系统的可靠性和稳定性。在ADC部分对采样值进行均值滤波,保证采样值的正确与稳定。

3.2 PID控制算法

  在自动控制技术中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例(P)、积分(I)、微分(D)控制,简称PID控制,又称Pm调节。其原理的关键是测量、比较和执行。PID控制器将测量受控对象(在本系统中即电压电流值)与设定值相比较,用这个误差来调节系统的响应。

  在电源数字PID控制系统中,使用比例环节控制电压电流的输出与输入误差信号成比例改变,但是实际值与给定值通常会存在偏差,这个偏差称作稳态误差。因此,需要引入积分环节的消除稳态误差功能提高精度,但是考虑到电源系统开机、关机或大幅增加电压电流工作设定值时,产生积分积累,就会引起电压电流超调,甚至在给定值上下振荡。所以为减小在运行过程中积分环节对电压电流动态性能的影响,采用了积分分离PID控制电压电流,即当电压电流与设定工作值的误差小于一个范围时,再采用积分环节去消除系统比例环节产生的稳态误差。

  积分分离PID控制算法需设定积分分离阀ε,当l e(k)│>ε时,即偏差值较大时,仅采用PD控制环节,减少超调量,使系统有较快响应;当l e(k)l≤ε时,即偏差值比较小时,采用PID控制,以保证电压电流精度和稳定度。在开机后,按照固定步长打开PWM波宽度,使得电压升高。在达到设定值一定范围后,为防止电压过冲,需要加入积分分离PID控制算法进行控制,防止电压超调。在电压达到千分之一进度范围后,需要加入积分环节,完成电源开机时迅速稳定的输出。PID算法流程如图3所示。

 

 

4 结语

  嵌入式ARM芯片S3C4480在高精度开关电源数字控制系统设计中的应用,充分利用该芯片上强大的资源,简化了硬件电路,提高了软件开发速度,方便了软硬件调试,提高了系统的可靠性。该系统经现场调试证明,设计合理、运行可靠,为厂家实现了5l系列8位单片机到ARM 32位系统的升级,降低了成本并提高了产品的性能。 

关键字:S3C44B0  直流开关电源  PID控制 引用地址:基于S3C44B0的高精度直流开关电源设计

上一篇:DAB接收机实现MP3播放器
下一篇:一种多功能录扩音系统的设计方案

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37

基于S3C44B0开发板的图像采集方法研究
1 引言 Linux嵌入式系统,具有高性能、低功耗、体积小、可靠性高、源代码开放等优点,逐渐被越来越多的人认可并使用。原先只有在PC机上实现的功能,如今也被移植到了更加方便的嵌入式系统上。在嵌入式多媒体开发中,视频采集、存储、处理是必不可少的环节。CMOS传感器USB摄像头以其低廉的价格和较高的性能,成为了图片采集首选工具。至于图像传输,传统的有线传输已经开始被无线网络传输所替代。这里就着重介绍一下,图像采集。 2 软硬件平台 S3C44B0是三星公司为手持设备推出的16/32位RISC处理器,总线结构为SAMBAII,速度可达75MHz,它使用ARM7TDMI内核,采用0.25umCMOS工艺制造。S3C44B0提供了丰富
[单片机]
基于<font color='red'>S3C44B0</font>开发板的图像采集方法研究
基于高性能单片机的功率直流开关电源的设计
   1 引言   直流稳压电源已广泛地应用于许多工业领域中。在工业生产中(如电焊、电镀或直流电机的调速等),需要用到大量的电压可调的直流电源,他们一般都要求有可以方便的调节电压输出的直流供电电源。目前,由于开关电源 效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂 。本文设计了一种以ST 公司的高性能单片机μpsd3354 为控制核心的输出电压大范围连续可调的功率开关电源,由单片机直接产生PWM 波,对开关电源的主电路执行数字控制,电路简单,功能强
[电源管理]
S3C44B0在高精度直流开关电源中的应用
嵌入式 技术发展极为迅速,出现了以 单片机 、专用 嵌入式 ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、 电力 电子 等领域得到了广泛应用。 电源 行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式 控制 器来构成大型 开关 电源 的 控制 系统。 开关 电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个 电子 系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶
[电源管理]
基于单轮车辆悬架的Fuzzy-PID控制器设计和仿真
  随着高速公路的日益发展,人们对汽车高速行驶时平顺性和安全性的要求越来越高。良好的车辆悬架系统可以有效地降低由于路面不规则激励造成过大车体加速度,使车辆具有良好的行驶平顺性和安全性。自主动悬架的概念提出以来,人们已经探求用各种控制理论算法设计主动悬架控制器。研究其在提高设计主动悬架中的应用效果。   模糊逻辑基于人类模糊思维这一抽象机理,它强调的重点是应用的简单和方便。自20世纪60年代,模糊数学的建立为模糊推理系统尤其是模糊控制系统的应用奠定了理论基础。目前,模糊推理系统已成功应用于自动控制、数据分类、决策分析、专家系统以及计算机视觉系统之中。   本文研究车辆主动空气悬架的控制问题,在车辆主动空气悬的常规PID控制器
[嵌入式]
测控专业单片机课程设计实例
温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。 一 系统设计方案的论证与比较 根据题目要求,电热锅炉温度控制系统由核心处理模块、温度采集模块、键盘显示模块、及控制执行模块等组成。 方案一 采用8031作为控制核心,以使用最为普遍的器件ADC0809作模数转换,控制上使用对电阻丝加电使其升温和开动风扇使其降温。此方案简易可行,器件的价格便宜,但8031内部没有程序存储器,需要扩展,增加了电路的复杂性,且ADC0809是8位的模数转换,不能满足本题目的精度要求。 方案二 采用比较流行的 AT8
[单片机]
测控专业单片机课程设计实例
基于Atmega8的PID控制策略的车辆稳定行驶及加速、减速控制
本文介绍汽车自动巡航控制系统的结构组成和工作原理,选择基于Atmega 8 单片机 的PID控制策略实现车辆的稳定行驶及加速、减速的控制过程。本系统能有效地减轻长途驾驶中驾驶员的工作强度,提高舒适性,并减少燃料消耗,利于环保。 据调查,10%的交通事故是由疲劳驾驶、操作不当引起的,本文介绍的汽车自动巡航控制系统可以有效地减轻驾驶员的疲劳,避免交通事故,并利于环保。当在高速公路上长时间行驶时,打开该系统的自动操纵开关后,巡航控制系统将根据行车阻力自动增减节气门开度,避免驾驶员频繁踩油门踏板就可使汽车行驶速度保持一定,大大地减轻了驾驶员的疲劳强度。由于巡航控制系统能自动地维持车速,避免了油门踏板不必要的人为变动,进而减少了汽车
[单片机]
基于Atmega8的<font color='red'>PID控制</font>策略的车辆稳定行驶及加速、减速控制
基于三菱FX2N的增量式PID控制器设计
  在工业生产中,常需要采用闭环控制方式来控制温度、压力、流量等连续变化的模拟量。无论是使用模拟控制器的模拟控制系统,还是使用计算机的数字控制系统,PID控制器都得到了广泛的应用。这是因为这种方法不需要精确的控制系统数学模型,有较强的灵活性和适应性。但是在数字PLC控制系统中,普通的 PID算法对所有过去状态存在依赖性,从而引起系统较大的超调,使系统稳定性下降。增量式PID控制算法每次输出只输出控制增量,必要时可通过逻辑判断限制故障时的输出,从而降低了因机器故障导致PID误输出给系统带来严重后果的影响。   在实际系统中,PLC控制模拟量可采用PLC自带的PID过程控制模块,但对要求比较高的场合采用改进的PID控制算法,就必须
[工业控制]
基于虚拟仪器的增量型PID控制系统设计
利用图形化编程语言LabVIEW及其PID工具包能方便、高效地进行PID控制器设计。若将其与传感器、信号调理电路、数据采集卡等硬件设备良好结合,即可构成基于虚拟仪器的控制系统。   虚拟仪器控制系统中控制策略和控制算法的软件实现是测控系统重要组成部分,是测控系统中控制部分的核心内容。本文首先详细地阐述测控系统中增量型PID控制器的设计原理及程序实现,然后介绍将增量型PID控制器应用到基于虚拟仪器的电压控制系统中的方案。    电压测控系统软件控制器原理与实现    1 PID控制原理   PID控制器是一种线性控制器。在连续控制系统中,用输出量y(t)和给定量r(t)之间的误差时间函数的比例、积分、微分线性组合构成控
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
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