全桥移相PWM开关电源的数字化控制方案(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第 45卷第 9期 2011年 9月电力电子技术Vol.45, No.9September 2011Power Electronics 图 2主电路图定 稿 日 期 :2011-05-16作 者 简 介 :石 宏 伟 (1978-, 女 , 江 苏 江 阴 人 , 讲 师 , 研 究 方 向 为 电 子 技 术 应 用 和 高 频 开 关 电 源 的 设 计 与 应 用 。1引 言近年来, 随着数字技术的不断发展, 数字控制越来越多地被引入开关电源的设计中 。 数字控制 克服了以往全桥移相 PWM 开关电源 DC/DC电路 中模拟控制芯片存在的误差 、 老化 、 温度
2、影响 、 漂 移 、 非线性不易补偿等缺点,提高了电源的灵活 性 、 适应性和可靠性 1。 在此对全桥移相 PWM 开 关电源的数字化控制方案进行了研究,在分析主 电路和控制电路各环节理论的基础上设计了一款 数 字控制 方 式的 20kHz 全 桥 移 相 PWM 开 关 电 源,并应用 Pspice 仿真软件对开关电源主电路的 运行情况进行了仿真,仿真和实验结果均表明系 统设计可行, 性能指标基本可以满足设计要求 。2PWM 开关电源的 DSP 实现方案该开关电源主要由主电路和以 DSP 为核心的控制电路组成 。 控制电路主要包括 DSP 数字控制器 、 IGBT 驱动电路 、 检测电路 、
3、 保护电路以及辅助 电源电路, 如图 1所示 。2.1主电路的设计图 2示出主电路 2。 U dc 为 220V 单相交流电源经整流滤波后的输出直流电压,经由 VT 1VT 4构 成的逆变电路产生高频开关脉冲,再经高频变压 器, 在次级线圈感应出交变的方波脉冲, 由全波整 流电路和 LC 滤波器消除高频成分 、 电流冲击并减 小电路的纹波系数, 得到所需的恒定直流电压 。逆变电路采用单相全桥逆变器结构, 4个功率开关器件 IGBT 在 DSP 控制回路作用下作周期 性的开关动作,将直流电压逆变成频率为 20kHz 的脉冲电压 。 采用 PWM 方式保持开关频率不变,全桥移相 PWM 开关电源的
4、数字化控制方案石宏伟(江阴职业技术学院, 电子信息工程系,江苏 江阴摘 要 :提出全桥移相 PWM 开关电源的 DSP 实现方案框图, 对其主电路和控制电路的硬件电路及参数估算进行了详细设计, 并对其数字控制系统的软件设计方法进行了研究, 全面介绍了一种全桥移相 PWM 开关电源的数 字化控制方案 。 经软件仿真和实验验证, 通过 DSP 实现数字控制, 输入电压在较宽范围内变化时都能获得满意 的控制效果, 表明该数字化控制方案是可行的 。关 键 词 :开关电源;数字控制;全桥移相 中图分类号 :TN86文献标识码 :A文章编号 :1000-100X (2011 09-0108-03The D
5、igital Control Scheme of Full -bridge Phase -shiftedPWM Switching Power SupplySHI Hong -wei(Jiangyin Polytechnic College , Jiangyin , China Abstract :The general block diagram is proposed firstly , then the main circuit and control circuit of full -bridge phase -shifted PWM switching power supply ar
6、e designed , and the software design method of digital control system is intro -duced.Finally the designed system is simulated with the Pspice simulation software.The simulation results show that the control effect is satisfactory when input voltage changes in a wide range and the digital control sc
7、heme is feasible. Keywords :switchingpower supply ; digital control ; full -bridge phase -shifted图 1总体结构框图108图 4DSP 的移相原理图通过改变驱动脉冲的占空比达到改变输出电压的 目的, 实现 24V 的恒压输出 。设计要求:输出功率 P o =3kW , 输出稳定的直 流电压 U o =24V , 则额定输出电流 I p =P o /U o =125A , 即为高频变压器次级电流 。 通过计算,初级电流I =5A ,则可得到流过 IGBT 的电流为 5A , 而加在 开关管两端的正向电
8、压为 550V ,据此选择型号 为 APT13GP120B 的 IGBT 。 逆变桥上的电容可选 用 2200pF 的电容 。 逆变电路的输出电压 500V 加至高频变压器初级, 在变压器作用下, 次级电压 为 20V , 这就要求变压器的匝数比为 25 1。全波整流电路将高频变压器输出的正负对称 的脉冲电压整流成单向脉动直流电压,然后采用 LC 输出滤波器将脉动直流变成满足设计要求的 直流电压 。 考虑电路的工作频率很高, 选择输出整 流二极管为反向恢复时间短的快恢复二极管 。 2.2控制电路的设计数字电源技术的核心是控制电路的数字化 3。 控制电路采用 DSP 芯片 TMS320LF240
9、7A , 内置两个事件管理模块 EVA , EVB ,处理速度为 40MIPS 。 采用移相控制方式, 通过 DSP 对给定信号 、 参 数反馈进行处理 、 运算与控制, 经驱动电路控制逆 变电路的 4个开关管 。 根据 U o 检测信号反馈进行 调节移相角, 当 U o 由于负载或输入电压波动下降 时,减小移相角,使逆变器输出电压方波脉宽增 加, 从而使 U o 上升到稳定值 。 反之当 U o 上升时, 增加移相角, 使逆变器输出电压方波减小, 从而使 U o 下降到稳定值,以达到高频电源数字化控制 。 开关电源中,当电源内部元器件随外部环境 的变化其性能参数发生变化 、 输入电压波动 、
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- 全桥移相 PWM 开关电源 数字化 控制 方案 13
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