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[導(dǎo)讀]在今天的文章中,我們將會(huì)就三相逆變電源方案中的逆變電路設(shè)計(jì)情況,進(jìn)行詳細(xì)介紹,下面就讓我們一起來看看這種利用DSP技術(shù)芯片研發(fā)的逆變電源是如何完成逆變電路設(shè)計(jì)的吧。

在今天的文章中,我們將會(huì)就三相逆變電源方案中的逆變電路設(shè)計(jì)情況,進(jìn)行詳細(xì)介紹,下面就讓我們一起來看看這種利用DSP技術(shù)芯片研發(fā)的逆變電源是如何完成逆變電路設(shè)計(jì)的吧。

逆變主電路硬件設(shè)計(jì)

在本方案中,我們所設(shè)計(jì)的這一基于DSP技術(shù)的三相逆變電源,其運(yùn)行功率為500W。這一逆變電源的系統(tǒng)原理框圖如下圖圖1所示。這一逆變電源的主要性能指標(biāo)是:輸入電壓220VAC,輸出電壓110VAC,頻率50Hz,輸出功率500W,輸出電流4.5A,輸出總諧波因數(shù)為2%。經(jīng)過分析計(jì)算和試驗(yàn),開關(guān)管采用富士公司的單管IGBT,型號(hào)1MBH50D060;續(xù)流二極管采用IR公司的超快恢復(fù)二極管,型號(hào)HFA16TB120。驅(qū)動(dòng)電路采用的是富士公司的EXB841集成驅(qū)動(dòng)器。所設(shè)計(jì)的逆變主電路原理圖如下圖圖2所示。

三相逆變電源軟件設(shè)計(jì)

在這一三相逆變電源的軟件設(shè)計(jì)過程中,我們所選擇的TMS320LF2407A的開發(fā)工具具有一個(gè)很大的優(yōu)勢,其本身能夠支持C語言、匯編及兩者混編的調(diào)用方式,這為程序的編寫帶來了很大的便利。C語言的優(yōu)點(diǎn)是直觀,能夠給編程者帶來方便,而匯編語言的執(zhí)行效率很高,有利用于縮短程序運(yùn)行時(shí)間,提高系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。在此基礎(chǔ)上結(jié)合DSP內(nèi)部的PWM發(fā)生器編寫了SPWM調(diào)制策略匯編程序。程序流程圖如圖3所示。

仿真和實(shí)驗(yàn)

在完成了這一基于DSP技術(shù)的三相逆變電源電路系統(tǒng)和軟件設(shè)計(jì)后,接下來我們需要對(duì)這一逆變電源進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)。這里我們主要采用Matlab6.5對(duì)整個(gè)系統(tǒng)在不同工作方式和負(fù)載條件下進(jìn)行了仿真研究,在確定了系統(tǒng)的控制框圖,濾波器和調(diào)節(jié)器參數(shù),最后對(duì)仿真確定的系統(tǒng)通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。

在利用Matlab6.5對(duì)這一逆變電源進(jìn)行仿真和實(shí)驗(yàn)后,所得出的結(jié)果與理論分析基本吻合,從而驗(yàn)證了理論分析的正確性。這一三相逆變電源的模擬仿真電路如下圖圖4所示。在圖4中,Vin為直流輸入;S1、S2、S3、S4分別為4個(gè)逆變開關(guān);PIDcontroller1和PIDcontroller2分別為電壓反饋控制子模塊。內(nèi)部為常規(guī)PID控制器。圖5中S2開關(guān)管的電壓Vds波形和電流,Ids波形是在驅(qū)動(dòng)脈沖V2的時(shí)序圖中得到的。

 

 

 

以上就是本文所分享的一種基于DSP技術(shù)的三相逆變電源方案設(shè)計(jì)情況,希望通過本文的分享,對(duì)各位工程師們的設(shè)計(jì)研發(fā)工作有所幫助。

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