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移相全橋零電壓開關(guān)pwm設(shè)計實現(xiàn)_畢業(yè)設(shè)計-wenkub

2023-07-11 04:12:40 本頁面
 

【正文】 態(tài)的時間間隔。 圖 21 移相全橋電路原理圖 電路工作狀態(tài)及特點 1)同硬開關(guān)全橋電路相比,僅增加 了一個諧振電感,就使四個開關(guān)均為零電壓開通。 41~SS 為功率 MOSFET,并聯(lián)的二極管為 MOSFET 內(nèi)部寄生二極管, 41~CC 為 MOSFET 的輸出結(jié)電容。并分析了 移相全橋 ZVS 變換器實現(xiàn) PWM控制的各種控制 策略 。兩橋臂的對角開關(guān)管驅(qū)動脈沖相差一個移相角,同一橋臂上下開關(guān)管成180 度互補導(dǎo)通并 且 沒有死區(qū)。全橋拓?fù)潆娐返闹?要優(yōu)點在于開關(guān)器件 可以 承受的電壓和電流 的應(yīng)力較小,高頻變壓器的變換效率 較 高,開關(guān)頻率固定等。進(jìn)入 20世紀(jì) 90年代以后,開關(guān)電源相繼進(jìn)入了電子、電氣設(shè)備等領(lǐng)域,通信電源、電子檢測電源等都已經(jīng)廣泛采用開關(guān)源,從而在很大程度上對開關(guān)電源的 技術(shù)的發(fā)展起到了很好的推動作用。本文的設(shè)計采用 TI 公司的高速數(shù)字信號處理器TMS320F28027 系列的 DSP 作為控制器。河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 移相全橋零電壓開關(guān) PWM 設(shè)計實現(xiàn) 摘 要 移相全橋電路具有結(jié)構(gòu)簡單、易于恒頻控制和高頻化 ,通過變壓器的漏感和功率開關(guān)器件的寄生電容構(gòu)成諧振電路 ,使開關(guān)器件的應(yīng)力減小、開關(guān)損耗減小等優(yōu)點 ,被廣泛應(yīng)用于中大功率場合。該模塊通過采樣移相全橋零電壓 DCDC 變換器的輸出電壓、輸入電壓及輸出電流,通過實時計算得出移相 PWM 信號,然后經(jīng)過驅(qū)動電路驅(qū)動移相全橋零電壓 DCDC 變換器的四個開關(guān)管來達(dá)到控制目的。開關(guān)電源是采用電力電子技術(shù),通過控制開關(guān)管的通斷,來達(dá)到變換輸入和輸出能量關(guān)系的一種電源。全橋拓?fù)潆娐犯鶕?jù) 其 輸入的方式可以分為電壓型和電流型 這兩種 ,其中電壓型 DCDC 全橋拓?fù)涫窃?Buck 的基礎(chǔ)上衍生出來的,因此也成為全橋 Buck 變換器。利用功率開關(guān)管上的寄生電容和高頻變壓器的漏感 來 實現(xiàn)諧振,以錯過在大電壓和大電流下的硬開關(guān)狀態(tài),有效克服了在感性關(guān)斷下的電壓尖峰和容性開通時的電流尖峰。 2)控制電路的設(shè)計采用 TI公司 的高性能數(shù)字信號處理器 TMS320F28027 系列 DSP 作為控制器 ,通過軟件編程來實現(xiàn) 而 提出的控制策略,并和一些數(shù)字邏輯電路一起產(chǎn)生移相全橋變換器的移相 PWM 控制電路。 rL 為諧振電感。 2)變換器工作在恒頻 PWM 調(diào)制方式。 4)互為對角的兩對開關(guān)管 41 SS ? 和 32 SS ? , 1S 的波形比 4S 超前 2~0 ST 時間,而 2S 的波形比 3S 超前 2~0 ST 時間,因此稱 1S 和 2S 為超前橋臂,而稱 3S 和 4S 為滯后橋臂。其余時間段電路處在續(xù)流或關(guān)斷狀態(tài)。 功率由變壓器原邊輸送到負(fù)載。 圖 22 t0~ t1時刻等效電路圖 21~tt 時段: 1t 時刻開關(guān) 1S 關(guān)斷后,電容 1C 、 2C 與電感 rL 、 L 構(gòu)成諧振回路,等效電路如圖 23所示。等效電路如圖 24 所示。 圖 24 t2~ t3時刻等效電路圖 43~tt 時段: 3t 時刻開關(guān) 4S 關(guān)斷后,變壓器二次側(cè) 41 ~DD 同時導(dǎo)通,變壓器一次側(cè)和二次側(cè)電壓均為零,相當(dāng)于短路。這種狀態(tài)維持到 4t 時刻 3S 開通。在此時間段內(nèi),盡管變壓器原邊有電壓波形,但沒有提供負(fù)載電流,即成為占空比丟失狀態(tài)。 軟開關(guān)實現(xiàn)的條件 互為對角開關(guān)的關(guān)斷時間錯開是實現(xiàn)軟開關(guān)的必要條件。諧振時,參與諧振的 電感釋放儲能,使諧振電容電壓下降到零,從而實現(xiàn) ZVS。原邊等效電感 LnLL re 2?? 所以根據(jù) ZVS 條件,電感能量必須大于 所有參與諧振的電容能量,應(yīng)有: ? ? ?2/20 nILe 勵磁能量 ? ? 2234 StS VCC ? (25) 式中 : 34 SC 是考慮 MOSFET 輸出電容非線性的等效電容值, tC 為變壓器繞組分布電容。因此滯后橋臂不易滿足 ZVS 條件。諾依曼結(jié)構(gòu),其特點是程序和數(shù)據(jù)共用一個存儲空間,統(tǒng)一編址依靠指令計數(shù)器提供的地址來區(qū)分是指令還是數(shù)據(jù)地址。 TMS320 系列 DSP 概況 TI 公司 TMS320 系列 DSP 的體系結(jié)構(gòu)專為實時信號處理而設(shè)計,該系列 DSP 控制器則將實時處理能力和控制器外設(shè)功能集于一身,為系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)字控制應(yīng)用提供了一個理想的解決方案。它通過 DSP 和 MCU 功能的整合,彌補了傳統(tǒng)意義上二者的不足,實現(xiàn)了計算與控制的完美結(jié)合。 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 11 圖 31 2802x 48 引腳 PT LQFP(頂視圖) 圖 32 2802x 38 引腳 DA TSSOP(頂視圖) CCSv5平臺 CCSv5 是 建立在 Eclipse 基礎(chǔ)上的一個集成開發(fā)環(huán)境( IDE),融合 TI 設(shè)備的支持與功能; Eclipse 是一個開源框架平臺,目前由 IBM 牽頭有 150 多家軟件公司參與到 Eclipse河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 12 項目中,成為了一個龐大的 Eclipse 聯(lián)盟, TI將直接向開源社區(qū)提交改進(jìn);眾多插件的支持使得 Eclipse擁有其他功能相對固定的 IDE軟件很難具有的優(yōu)勢,用戶可隨意將 Eclipse插件或 TI 工具拖入現(xiàn)有 CCSv5 環(huán)境;用戶可以享受到 Eclipse 中所有最新的改進(jìn)所帶來的便利 。 圖 34 選擇導(dǎo)入工程目錄 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 13 3)單擊 Browse,選擇: C:\Users\(在此之前,需將實驗代碼復(fù)制到工作區(qū)間下)。 2)單擊按鈕 進(jìn)行下載調(diào)試。只能在增減計數(shù)模式下產(chǎn)生, 如 圖 41,為在增減計數(shù)模式下產(chǎn)生的對稱的 PWM 波形。 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 15 輸出非對稱 PWM 波形, TB 設(shè)置為增減計數(shù)模式,在 TBPRD = CA 的時候 EPWMXA 輸出高電平,在 TBPRD=CB 的時候輸出低電平, 如圖 42所示。 GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_0, GPIO_0_Mode_EPWM1A)。 GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_2, GPIO_2_Mode_EPWM2A)。 GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_4, GPIO_4_Mode_EPWM3A)。 CLK_enableAdcClock(myClk)。 PLL_setup(myPll, PLL_Multiplier_10, PLL_DivideSelect_ClkIn_by_2)。 CPU_clearIntFlags(myCpu)。 PWM_clearIntFlag(myPwm1)。 void InitEPwm1Example() { CLK_enablePwmClock(myClk, PWM_Number_1)。 PWM_setCmpA(myPwm1, EPWM1_MIN_CMPA)。 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計) 19 PWM_setHighSpeedClkDiv(myPwm1, PWM_HspClkDiv_by_1)。 PWM_setShadowMode_CmpB(myPwm1, PWM_ShadowMode_Shadow)。 PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(myPwm1, PWM_ActionQual_Set)。 事件 A 上設(shè)置 PWM1A, 增計數(shù) 。 定時計數(shù)器 TBCTR 和 CMPA 或者 CMPB 比較后產(chǎn)生的信號送給 AQ模塊 ,由 AQ模塊確定產(chǎn)生什么變化,以改變 PWM 電平的變化。 } 在改變比較值得地方中斷 , 第三個事件產(chǎn)生 INT, 選擇 INT 零事件 。 } else { epwm_infoEPwm_CMPA_Direction = EPWM_CMP_DOWN。 Else { if(PWM_getCmpA(epwm_infomyPwmHandle) == epwm_infoEPwmMinCMPA) { epwm_infoEPwm_CMPA_Direction = EPWM_CMP_UP。如果 沒有達(dá)到那么 減少CMPA 的值 , 否則 改變方向,增加 CMPA 的值
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