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        基于三相逆變的研究

        2018-03-09 05:59:33沈文富
        信息記錄材料 2018年5期
        關(guān)鍵詞:框圖原理圖單片機(jī)

        梁 帥,樊 邦,沈文富,薛 彪,王 軒

        (中北大學(xué)朔州校區(qū) 山西 朔州 036000)

        1 系統(tǒng)方案

        本系統(tǒng)主要由單片機(jī)控制模塊、DC-AC逆變模塊、DC-DC升壓模塊、輔助電源模塊這四大模塊組成,下面分別論證這幾個模塊的選擇。

        1.1 主控制器的論證與選擇

        1.1.1 控制器選用 采用STC15F2K60S2單片機(jī)

        STC15F2K60S2內(nèi)部自帶高精度內(nèi)部振蕩器,且該單片機(jī)有寬電壓、低功耗、抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),對電路的適應(yīng)力比較強(qiáng),而且可以同時輸出三路SPWM波,符合要求,且編程難度不大。

        1.1.2 控制系統(tǒng)方案選擇 采用單片機(jī)最小系統(tǒng)

        單片機(jī)最小系統(tǒng)是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)電路系統(tǒng),它內(nèi)部涵蓋了矩陣按鍵,顯示屏輸出和AD-DA轉(zhuǎn)換等模塊。在本設(shè)計中大大降低對外圍電路的設(shè)計與連接,降低對實(shí)驗(yàn)硬件的要求與難度。

        1.2 DC-DC升壓模塊的論證與選擇

        方案一:采用TL494控制BOOST電路

        TL494芯片具有固定的脈沖輸出作用,同時具有開關(guān)電源的全部功能。這一特性決定了它適用于固定頻率的脈寬電路中。但在實(shí)際運(yùn)用效果不適合在本實(shí)驗(yàn)中采用。因?yàn)樵趯?shí)際電路制作過程中,難以輸出方波,其次,帶負(fù)載通電后難以進(jìn)行調(diào)試。

        方案二:采用UCC28019控制BOOST電路。

        UCC8019是一種兼功率因數(shù)矯正和穩(wěn)壓于一體的芯片。穩(wěn)壓性能好,功率因數(shù)矯正能力強(qiáng),但根據(jù)電路指標(biāo)和實(shí)際情況,輸入Vi=24V,輸出Vo=40V,且本電路中不需要進(jìn)行功率因數(shù)校正。

        綜合以上兩種方案,選擇方案二。

        1.3 DC-AC逆變模塊的選擇

        采用半橋逆變電路。

        半橋逆變電路是由2個MOS管交替工作于正弦波的各個波段,適用于低壓小功率輸出場合,且開關(guān)電流相比于全橋有所減少,在產(chǎn)生三相對稱交流電時只需使用6個MOS管,成本較低,也具有較強(qiáng)帶不平衡負(fù)載的能力,便于焊接和調(diào)試。

        1.4 輔助電源模塊選擇

        采用78系列芯片控制電路,該電路為線性電源,電路較為簡單,這里不再贅述。

        2 系統(tǒng)理論分析與計算

        2.1 電路原理的分析

        (1)逆變器的主要控制技術(shù)

        采用SPWM控制技術(shù),該技術(shù)是目前較為成熟的單極性,適合本電路中采用,該技術(shù)為調(diào)制信號正弦化的PWM控制技術(shù)。根據(jù)題目要求,為了產(chǎn)生三相對稱交流電,需要同時輸出三路SPWM波。基于此原因,STC15芯片便作為我們該設(shè)計中的主控制器,通過編程產(chǎn)生三路SPWM波,經(jīng)過IR2104的驅(qū)動輸入到半橋逆變電路,實(shí)現(xiàn)對逆變電路的控制。

        (2)提高效率的方法

        經(jīng)過多重方法的比較與分析,提高工作效率,同時降低成本的方法最行之有效的是同步整流法。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢壘電壓而造成的死區(qū)電壓。主要工作原理是是用通態(tài)電阻極低的專用功率MOS管取代整流二極管以降低整流損耗。在DC-DC電路實(shí)際運(yùn)用中,我們使用的同步整流技術(shù),大大提高了電路效率。

        2.2 電路參數(shù)的計算

        (1)逆變器前級輸出電壓計算

        已知逆變得到的最終電壓有效值為U1=24V,設(shè)輸入逆變電路電壓U0,一個周期開始前電流經(jīng)過圖X中上方MOS管時得到正弦波的上半部分,記錄此刻電壓為有效值Uc1,經(jīng)過下方MOS管時電壓有效值Uc2,一個周期開始前經(jīng)過MOS管電壓UC|t=0=U1。通過計算:

        則在正半周期時,U1=Uc1=UC|t=0 (1);

        在負(fù)半周期,U1=Uc2=UC|t=0 (2);

        根據(jù)整個電路關(guān)系,可得:Uc1=U0-UC|t=0 (3);

        由(2)和(3)可得:U0=2UC|t=0=2U1=48V (4);

        同時可得MOS管最大電壓為U1=24V,IRF540最大耐壓值Vds=100V,因此不會燒壞MOS管。見圖1。

        圖1

        (2)逆變電路輸入濾波電容計算

        由于輸入電流為直流電,則設(shè)輸入電流為I1,經(jīng)過濾波電容電流為IC經(jīng)過后續(xù)電路的電流為I2,等效電阻R,輸入電壓U0,電容電壓UC,則

        I1=IC+I2;U0=UC(t);IC=CdUC(t)/dt;I2= UC(t)/R;

        整理,解一次其次微分方程得UC(t)=Asin(wt),UC(t)max=48× √ 2=67.88;

        3 電路與程序設(shè)計

        電路的設(shè)計:

        (1)DC-AC逆變模塊子系統(tǒng)框圖與電路原理圖,見圖2、3。

        圖2 逆變模塊框圖

        圖3 逆變電路原理圖

        (2)DC-DC模塊子系統(tǒng)框圖與電路原理圖,見圖4、5。

        圖4 DC-DC系統(tǒng)框圖

        圖5 DC-DC電路原理圖

        (3)主要程序剖析

        4 測試方案與測試結(jié)果

        4.1 測試方案分布

        (1)硬件測試

        (2)軟件仿真測試

        (3)硬件軟件聯(lián)調(diào)

        4.2 測試條件與儀器

        測試條件:反復(fù)檢查,確保仿真電路和硬件電路必須與系統(tǒng)原理圖完全相同,并且在檢查無誤的情況下,硬件電路保證無虛焊。

        測試儀器:模擬示波器,數(shù)字示波器,萬用表。

        4.3 測試結(jié)果如表1所示

        表1 2V檔信號測試結(jié)果 (單位/V)

        [1]譚浩強(qiáng).C語言程序設(shè)計[M].北京:清華大學(xué)出版社,2012.

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