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[導讀]伴隨著DSP集成芯片技術(shù)的逐步發(fā)展,這一新興技術(shù)也被廣泛的應用在了DC-DC變換器的PID控制中,能夠有效提升移相全橋型DC-DC變換器的動態(tài)響應速度。在今天的文章中,我們將會

伴隨著DSP集成芯片技術(shù)的逐步發(fā)展,這一新興技術(shù)也被廣泛的應用在了DC-DC變換器PID控制中,能夠有效提升移相全橋型DC-DC變換器的動態(tài)響應速度。在今天的文章中,我們將會為大家分享一種采用了新型DSP技術(shù)的DC-DC變換器PID控制方案,下面就讓我們一起來看看吧。

在本方案中,我們所設計的該種PID控制的對象,是目前市面上比較常見的移相全橋零電壓DC-DC變換器。這一變換器的主電路系統(tǒng)如圖1所示。在實際的應用過程中,這種變換器結(jié)合了零電壓準諧振技術(shù)和傳統(tǒng)PWM變換器技術(shù)兩者的優(yōu)點,工作頻率固定,在換向過程中利用LC諧振使器件零電壓開關(guān),在換向完畢后仍然采用PWM技術(shù)傳送能量,開關(guān)損耗小、可靠性高。

圖1 移相控制的全橋DC-DC變換器

為了完成PID控制方案的設計,我們采用的新型DSP芯片型號為DSP56F8323,該芯片能夠?qū)?shù)字控制應用到移相全橋ZVS變換器之中,開關(guān)頻率為150K,采用輸出電壓單環(huán)控制。本數(shù)字控制器程序流程包括主程序和電壓環(huán)PID計算中斷兩部分。在主程序中完成對AD、PWM模塊的初始化工作。然后進入一個循環(huán)程序,等待電壓環(huán)中斷的產(chǎn)生。

在本文所設計的方案中,該種應用了DSP芯片的PID控制方案還包括了LED顯示與后級通信等功能的實現(xiàn)。由于開關(guān)頻率為150KHZ且程序是用C語言編寫,所以占用空間比較大,所以我們選擇使用定時器產(chǎn)生中斷服務程序。本方案的電壓環(huán)采樣頻率為25KHZ。電壓環(huán)中,采樣輸出電壓和計算輸出電壓偏差以及偏差變化,完成電壓環(huán)的PID計算,同時完成過壓保護。一旦有保護信號產(chǎn)生,中斷PWM信號輸出??刂破饔嬎憬Y(jié)果作為移相角大小的依據(jù)。最后完成各路PWM信號的刷新。這一PID控制方案的主要流程圖如圖2所示。

圖2 程序流程圖

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