在傳統(tǒng)的逆變電源采用模擬控制無法克服其固有缺點(diǎn)的情況下,人們越來越多地求助于數(shù)字化方案來減小控制電路的復(fù)雜程度、提高電源設(shè)計(jì)和制造的靈活性,同時采用更先進(jìn)的控制方法來提高逆變電源系統(tǒng)的輸出波形質(zhì)量和可靠性。因此,由模擬控制向數(shù)字控制的轉(zhuǎn)變是逆變電源發(fā)展的必然趨勢。
隨著工業(yè)用高速數(shù)字信號處理器(DSP)的發(fā)展和應(yīng)用,逆變電源控制由模擬控制向數(shù)字化控制的轉(zhuǎn)變成為了可能。由于具有超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力和很快的處理速度,配合高性能的AD變換器,DSP能夠瞬時地讀取逆變電源的輸出,并實(shí)時地計(jì)算出輸出PWM值。正是DSP的采用,使得在模擬控制中存在的許多問題得到了很好的解決,并且一些先進(jìn)的控制策略也逐漸應(yīng)用于逆變電源的控制之中。這樣對于逆變電源負(fù)載的不確定性,數(shù)字化系統(tǒng)可以對負(fù)載動態(tài)變化產(chǎn)生的諧波進(jìn)行動態(tài)的補(bǔ)償,而不需人為地干預(yù),從而使逆變電源的輸出波形質(zhì)量達(dá)到可接受的水平。
本文從SPWM逆變電源的結(jié)構(gòu)出發(fā),利用古老。的PID控制,提出了一種基于電壓瞬時值的數(shù)字方案通過了仿真。
2 逆變電源物理模型
在逆變系統(tǒng)中,多采用全橋或半橋結(jié)構(gòu)。圖1為一個帶有LC濾波器的單相全橋逆變器的主電路結(jié)構(gòu)圖。
以Vc和iL為狀態(tài)變量的狀態(tài)方程為:
那么Vi對輸出電壓V0的傳遞函數(shù)為:
由此可以得到逆變器的原理框圖,如圖2所示。
3 數(shù)字控制方案
本系統(tǒng)采用雙環(huán)控制的PID調(diào)節(jié)。PID控制以其簡單、參數(shù)易于整定、發(fā)展成熟之特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工程實(shí)踐之中,逆變電源的控制也不例外。雙環(huán)控制既保證了系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)特性,又可以提高系統(tǒng)的動態(tài)性能。
3.1 數(shù)字PID算法
PID控制是應(yīng)用最廣泛的一種控制規(guī)律,PID表示比例(proportional)一積分(intergral)一微分(differentia)。設(shè)PID調(diào)節(jié)器如圖3所示。
調(diào)節(jié)器的輸出與輸人之間為比例積分一微分的關(guān)系,即:
若以傳遞函數(shù)的形式表示:
其中:Ti為積分時間常數(shù);Td為微分時間常數(shù);Kp為比例系數(shù);Kd=Kp/Ti為積分系數(shù);Kd=KpTd為微分系數(shù)。
在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中使用的是數(shù)值PID調(diào)節(jié)器,就是對式(1)的離散化,離散化時,令:
其中:丁是采樣周期。
顯然,上述離散化過程中,采樣周期T必須足夠短,才能保證有足夠的精度。由式(4)和式(7)可得到:
式(8)即數(shù)字PID調(diào)節(jié)器的輸出輸入關(guān)系式。
PID算法蘊(yùn)含了動態(tài)過程中過去、現(xiàn)在和將來的主要信息。其中比例(P)代表了目前的信息,起校正偏差的作用,使過程反應(yīng)迅速。微分(D)在信號變化時有超前控制作用,代表了將來的信息。積分(1)代表了過去的信息,他能消除靜差,改善系統(tǒng)的靜態(tài)特性。因此,設(shè)計(jì)好的PID控制器有動態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)態(tài)精度高、魯棒性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),是工程實(shí)踐中應(yīng)用最為廣泛的一類控制器。對于逆變電源,由于空載的SPWM逆變器近似于臨界振蕩環(huán)節(jié),積分作用會增加相位的滯后,這樣會對系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能產(chǎn)生負(fù)面的影響,所以在設(shè)計(jì)瞬時值反饋的PID控制器時總是采用比例控制(P)或者比例微分(PD)控制。
3.2 數(shù)字控制方案
控制系統(tǒng)的框圖如圖4所示。
該系統(tǒng)包括2個控制環(huán):外環(huán)為電壓有效值控制環(huán),內(nèi)環(huán)為輸出電壓瞬時值反饋環(huán)。外環(huán)進(jìn)行數(shù)字濾波,得到輸出電壓的有效值;和輸出有效值給定Vrms,進(jìn)行比較,其誤差信號再經(jīng)由PI控制器進(jìn)行調(diào)節(jié)控制標(biāo)準(zhǔn)正弦波信號的給定值的幅值。逆變電源通過有效值外環(huán)控制,理論上可以做到輸出電壓有效值穩(wěn)態(tài)無差,該控制環(huán)的目的是為了保證當(dāng)負(fù)載變化、系統(tǒng)受干擾后維持輸出電壓有效值的穩(wěn)態(tài)不變,即保證系統(tǒng)的輸出電壓穩(wěn)態(tài)精度。內(nèi)環(huán)為輸出電壓瞬時值反饋控制環(huán),該環(huán)對輸出電壓的瞬時值進(jìn)行控制,使得輸出電壓跟蹤給定的正弦波,維持輸出的良好正弦性,為了保證系統(tǒng)有足夠的穩(wěn)定裕度,該環(huán)的控制器多采用比例(P)控制器,或者比例微分(PD)控制器。該環(huán)的主要作用是為了保證輸出電壓的正弦性,克服干擾對輸出電壓波形的影響,改善控制系統(tǒng)的動態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能。
4 仿真結(jié)果
下面在Matlab的圖形仿真環(huán)境Simulink中對圖1所示的瞬時值反饋數(shù)字PID控制的逆變電源的各種特性進(jìn)行分析。電路參數(shù)為:額定功率:P= 6kVA;濾波電感:L=1 mH;濾波電容:C=25μF;等效串聯(lián)電阻rL=0.6Ω,rc=0.1Ω;直流母線電壓:E=360V;開關(guān)頻率:fc=20kHz;輸出電壓: 220V/50Hz;系統(tǒng)在空載及不同的負(fù)載時仿真波形如圖5所示。
5 結(jié) 論
詳細(xì)分析了SPWM的物理結(jié)構(gòu)和數(shù)字PID算法,并在此基礎(chǔ)上提出了基于輸出電壓瞬時值反饋的雙環(huán)逆變電源數(shù)字控制系統(tǒng)。他能很好地減小輸出波形總諧波畸變(THD),改善了逆變電源系統(tǒng)的輸出波形質(zhì)量。數(shù)字PID控制算法的合理運(yùn)用保證了系統(tǒng)輸出電壓的穩(wěn)定精度及良好的動態(tài)性能和靜態(tài)性能。
基于高性能AD變換器和DSP的電源設(shè)計(jì)
- 電源設(shè)計(jì)(65261)
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2021-11-16 07:54:48
用電源變換器工作頻率的抖動降低峰值輻射
DC/DC 開關(guān)式電源變換器的設(shè)計(jì)師要面對的挑戰(zhàn)之一是,控制正常運(yùn)行時的 EMI(電磁干擾)輻射。如果輻射太強(qiáng),它們會通過電源線傳播,或輻射到系統(tǒng)中的其他裝置上,損害系統(tǒng)的性能。輻射的峰值一般
2009-10-13 15:16:53
直流到直流變換器ACDC
最近面試各種電源崗 個人記錄一下DCDC:直流到直流變換器ACDC:交流到直流變換器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低壓差線性穩(wěn)壓電源
2021-10-29 08:15:07
諧振變換器的分類與區(qū)別
事先說明:其實(shí)本質(zhì)上是對他人論文的說明,本質(zhì)上是拾人牙慧,目錄LLC的意義所用參考論文諧振變換器的分類與區(qū)別串聯(lián)諧振 DC/DC 變換器并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器串并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器重點(diǎn)說明LLC的意義用諧振達(dá)到軟啟動的目的ZCS(零電流導(dǎo)通)與ZVS(零電壓導(dǎo)通)
2021-10-29 06:48:52
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
橋臂實(shí)現(xiàn) ZVS 的負(fù)載范圍較小;整流二極管存在反向恢復(fù)問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。 LLC串聯(lián)諧振DC/DC 變換器
2019-09-28 20:36:43
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
DC-DC電源變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
導(dǎo)讀: DC-DC電源變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行
2018-09-28 16:03:17
采用ARM和DSP的高性能驅(qū)動方案
近年來變頻控制因其節(jié)能、靜音及低顫動而得到廣泛的關(guān)注和應(yīng)用,基于ARM/DSP 的高性能驅(qū)動方案為中大功率三相電機(jī)提供了高性能、多控制方式的解決方案,其主要應(yīng)用于對電機(jī)控制的性能、實(shí)時性方面要求比較
2019-07-09 08:24:02
高壓直流模塊電源/變換器簡析
5V轉(zhuǎn)100V、12V、150V、250V、GRB高壓直流模塊電源/變換器近年來,隨著微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)在通信設(shè)備中的廣泛應(yīng)用,各類先進(jìn)設(shè)備對電源裝置的要求也越來越高。AC/DC、DC/DC
2021-11-17 08:16:08
如何為高性能模擬-數(shù)字變換器設(shè)計(jì)變壓器耦合型前端
如何為高性能模擬-數(shù)字變換器設(shè)計(jì)變壓器耦合型前端Rob Reeder and Salina Downing, Analog Devices前言采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數(shù)字變換器(ADC)的系統(tǒng),其設(shè)計(jì)一直被證
2009-09-30 10:07:3914
快速小波變換的定點(diǎn)DSP實(shí)現(xiàn)
快速小波變換的定點(diǎn)DSP實(shí)現(xiàn)
小波變換具有良好的時——頻局部性,是分析奇異信號的重要方法。定點(diǎn)DSP在工程中的應(yīng)用十分普遍,具有低成本,高性能的特點(diǎn)。利用DSP
2009-05-28 18:36:331298
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
摘要:首先介紹了三電平PWM變換器的特點(diǎn),比較了空間矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的優(yōu)缺
2009-07-11 10:26:351131
什么是RCC變換器及RCC變換器的原理
什么是RCC變換器
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一種非定頻電源,在國內(nèi)有很多場合應(yīng)用。
RCC變換器的原理
2009-10-12 18:47:513474
采于DSP的雙向DC/DC變換器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
摘要:介紹一種采用DSP芯片TMS320LF2812實(shí)現(xiàn)雙向DC/DC變換器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),給出了控制系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)框圖,硬件設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)流程。 關(guān)鍵詞:雙向DC/DC;變換器;DSP
2011-03-01 23:39:50163
DW系列高性能的隔離DC/DC變換器
6~10W W系列變換器是一種高性能的隔離直流-直流變換器。輸出分單路、雙路兩種。高穩(wěn)壓精度,高效率,高可靠性,極低的紋波和雜音使它適合于分板供電式分布電源系統(tǒng)。主要應(yīng)用于程控交換機(jī),ATM交換機(jī),PBX,ISDN,蜂窩狀通信等
2017-09-22 11:35:143
利用TPS6200 Buck變換器實(shí)現(xiàn)DSP的運(yùn)行時功率控制
本文介紹了一種基于TPS62000 Buck變換器的DVS電路解決方案。在不需要最大DSP性能的期間,降低了核心電源電壓,并且DSP以降低的時鐘速率工作。
2018-05-16 10:01:5118
高性能DC/DC變換器LM2717的特點(diǎn)性能和電路應(yīng)用設(shè)計(jì)分析
LM2717是美國國家半導(dǎo)體公司推出的一款全新的高性能DC/DC變換器,內(nèi)含2個降壓脈寬調(diào)制(PWM)直流/直流變換器,其中一個專門用來提供固定輸出3.3 V電壓,另一個專門用來提供可調(diào)輸出電壓
2020-07-27 12:49:16957
基于dc—dc變換器的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的研究
變換器的新一代電源系統(tǒng)必須工作在寬輸入電壓范圍,有時達(dá)到30“100V。同時,電源系統(tǒng)為高性能通信系統(tǒng)的ASIC、DSP和用浮亞微米CMO工藝設(shè)計(jì)的微處理器提供若干低電平dc電壓。
2021-06-10 15:49:172555
電源變換器基礎(chǔ)(1)
電源是設(shè)備系統(tǒng)中各器件的能量供給者,而電源變換器是為了適應(yīng)不同器件工作電壓需求的電源電壓變換系統(tǒng),即Vin輸入Vout輸出;
2023-05-30 16:28:38461
開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢?
開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢? 開關(guān)電容電源變換器與傳統(tǒng)的電感式變換器相比,具有以下幾個優(yōu)點(diǎn): 1. 尺寸更小:開關(guān)電容電源變換器采用的是高頻開關(guān)技術(shù),使得整個電源
2023-11-07 10:35:07284
LED供電的電源變換器設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LED供電的電源變換器設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-14 09:16:550
10W反激式變換器電源管理芯片U52143
10W反激式變換器電源管理芯片U52143反激式變換器由于具有簡單的電路以及很少的器件,在電源適配器等小功率開關(guān)電源中應(yīng)用非常廣泛。電源管理芯片為反激式變換器關(guān)鍵器件之一。U52143是一款應(yīng)用于
2023-12-01 08:10:15365
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