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移相全橋零電壓開關(guān)pwm設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)_畢業(yè)設(shè)計(jì)-wenkub.com

2025-06-29 04:12 本頁面
   

【正文】 這篇論文是對我四年學(xué)習(xí)成果的一個(gè)總結(jié),它不僅是學(xué)習(xí)的總結(jié),也是我在實(shí)習(xí)以及實(shí)際工作當(dāng)中所遇到的問題的一個(gè)解決,所以它也融合了我以后對實(shí)際工作的計(jì)劃,謝謝郭磊老師給予的指導(dǎo)。數(shù)字控制的移相全橋ZVSPWM DC/ DC 變換器就成為大功率開關(guān)電源的首選。 圖 46 逆變橋的電壓輸出波形 圖 47 驅(qū)動波形以及漏源極電壓波形 從圖 47 中可以看出在負(fù)載為 5A 時(shí),當(dāng)驅(qū)動電壓變?yōu)檎禃r(shí).其漏源極電壓已經(jīng)變?yōu)榱悖鋬?nèi)部寄生的反并聯(lián)二極管已經(jīng)導(dǎo)通,此時(shí)開通 MOSFET 就是實(shí)現(xiàn)零電壓開通,這說明所選用的諧振電感在較大負(fù)載下可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓 開關(guān)。 } } 如果我們減少 CMPA 的值 ,檢查,看看 CMPA 是否達(dá)到最小值。如果沒有,增加 CMPA,否則 改變方向并降低 CMPA 的值。 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計(jì)) 20 if(epwm_infoEPwm_CMPA_Direction == EPWM_CMP_UP) { if(PWM_getCmpA(epwm_infomyPwmHandle) epwm_infoEPwmMaxCMPA) { PWM_setCmpA(epwm_infomyPwmHandle, PWM_getCmpA(epwm_infomyPwmHandle) + 1)。 PWM_setIntPeriod(myPwm1, PWM_IntPeriod_ThirdEvent)。 事件 B 上設(shè)置 PWM1B,增計(jì)數(shù) 。 PWM_setActionQual_CntDown_CmpB_PwmB(myPwm1, PWM_ActionQual_Clear)。 設(shè)置陰影 , 在計(jì)數(shù)過程中,當(dāng)需要向改變定時(shí)器的周期寄存器中的值時(shí),數(shù)據(jù)會首先寫入定時(shí)器的陰影寄存器中。 PWM_setShadowMode_CmpA(myPwm1, PWM_ShadowMode_Shadow)。 PWM_disableCounterLoad(myPwm1)。 PWM_setCount(myPwm1, 0x0000)。 以上此程序段為 epwm1的中斷子程序 。epwm1_info)。 CPU_disableGlobalInts(myCpu)。 CLK_setOscSrc(myClk, CLK_OscSrc_Internal)。 WDOG_disable(myWDog)。 GPIO_setPullUp(myGpio, GPIO_Number_5, GPIO_PullUp_Disable)。 GPIO_setPullUp(myGpio, GPIO_Number_3, GPIO_PullUp_Disable)。 GPIO_setPullUp(myGpio, GPIO_Number_1, GPIO_PullUp_Disable)。 圖 42 非對稱 PWM 波形 2)寄存器配置 輸出對稱 PWM 波形, TB 設(shè)置為增減計(jì)數(shù)模式,在增計(jì)數(shù)時(shí) TBPRD = CA 的時(shí)候 EPWMXA輸出高電平,在減計(jì)數(shù)時(shí) TBPRD=CA 的時(shí)候輸出低電平, 如圖 41所示。 對稱 PWM 波形,即 PWM 波形關(guān)于 PWM 周期中心對稱,需要在一個(gè)計(jì)數(shù)周期內(nèi)比較兩次, 如下圖 41所示,在一個(gè)計(jì)數(shù)周期 內(nèi), EPWMXA、 EPWMXB 分別對 CMPA、CMPB 進(jìn)行了兩次比較。編譯結(jié)果沒有錯(cuò)誤,可以進(jìn)行下載調(diào)試;如果程序有錯(cuò)誤,會在 Problems窗口顯示, 根據(jù)錯(cuò)誤修改程序,并重新編譯,直到?jīng)]有錯(cuò)誤。 圖 33 導(dǎo)入新的 CCSv5工程文件 2) 單擊 Next得到圖 34的 對話框。 TMS320F28027 芯片的特點(diǎn)如下: 1)有 高效率 32 位 的 CPU(TMS320F2802X), 60MHZ 的 時(shí)鐘頻率,單周期指令 為*16 和 32*32 的乘法運(yùn)算, 6*16 雙乘法器, 高代碼效率 , 快速中斷響應(yīng)處理 以及 哈佛總線結(jié)構(gòu) ; 2)低成本、低功耗, 單一 的 供電 電源 ,無電源排序要求以及上電復(fù)位 和 復(fù)位 要求 ; 3)時(shí)鐘系統(tǒng) , 片上晶體振蕩器(可用于 SCI 通信) /外部時(shí)鐘輸入 , 看門狗時(shí)鐘模塊 ,時(shí)鐘丟失檢測電路 ; 4)22 個(gè)可編程,帶輸入濾波的多路復(fù)用 GPIO 引腳 , 除用以 JTAG( 3538)的 4個(gè)引腳,可用引腳只有 18 個(gè) ; 5)外設(shè)中斷擴(kuò)展 PIE 模塊,支持所有外設(shè)中斷 ; 6)3 個(gè) 32 位 CPU 定時(shí)器 ; 7)每個(gè) EPWM 模塊具有 16 位獨(dú)立定時(shí)器 ; 8)片上存儲器 Flash( 16 位 32k, 64k)、 SARAM( 16 位 6k, 12k)、 OTP( 16 位 1k),BOOTROM; 9)128 位安全密鑰 ; 10)通信接口 , UART 模塊、 SPI 模塊及 IIC 模塊 ; 11)增強(qiáng)的控制外設(shè) , 兩組共 8 路增強(qiáng)型脈寬調(diào)制器 (EPWM)、 3 對互補(bǔ)高分辨率 PWM (HRPWM), 增強(qiáng)型捕獲模塊 (ECAP), 13 路 12 位 ADC,轉(zhuǎn)換時(shí)間 , 片上溫度傳感器 , 比較器 ; 12)48 個(gè)引腳 ; 13)無并口總線 ; 14)無 MCBSP 模塊 ; 15)無 ECAN 模塊 ; 16)具有入門的親和力, c20xx 入門級芯片 ; 17)應(yīng)用領(lǐng)域 : 數(shù)字照明、電機(jī)控制、數(shù)字電源轉(zhuǎn)換、精密傳感器 。 TMS320F2802X Piccolo 系列 DSP 是 TI河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計(jì)) 10 公司的最新基于 TMS320C28XTM 內(nèi)核的定點(diǎn)處理器。多個(gè) DSP 芯片并行處理已經(jīng)成為近些年來的研究熱點(diǎn),某些型號的 DSP 專門提供了用于多個(gè)并行運(yùn)行的通信接口。一種是馮參與諧振的電感只有原邊的諧振電感,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: ? ? 22 2342 StSr VCCIL ?? (26) 由式( 26)可見, 實(shí)現(xiàn) ZVS 主要靠原邊電感儲能,輕載時(shí)不夠大。原邊電流 01 II ?? ,濾波電感 fL 很大,可看作是恒流負(fù)載。 通過上述分析可知 ,不管是超前橋臂還是滯后橋臂的開關(guān)管轉(zhuǎn)換時(shí),都形成了諧振回路。下半個(gè)工作周期的變換過程與前面闡述的過程基本相同,在此不再敘述了。 Lri 下降到零后反向增大,此時(shí)原邊電流的表達(dá)式為: ? ? ? ? 44 ittLVti riLR ???? (24) 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計(jì)) 6 圖 27 t4~ t5時(shí)刻等效電路圖 5t 時(shí)刻 nIi LfLR /? ,變壓器二次側(cè) 1D 、 4D 的電流下降到零而關(guān)斷,電流 LfI 全部轉(zhuǎn)移到 2D 、 3D 中,等效電路如圖 28 所示。 rL 的電流不斷減小, B 點(diǎn)電壓不斷上 升,直到 3S 的反并聯(lián)二極管 3SVD 導(dǎo)通,等效電路如圖 26 所示。由于回路內(nèi)阻消耗,電流值稍有下降。 ? ? ? ?11 2 ttCitV SLrC ?? (21) ? ? ? ?12 2 ttCiVtV SLriC ??? (22) 河北大學(xué)工商學(xué)院 20xx 屆本科畢業(yè)生論文(設(shè)計(jì)) 4 當(dāng) 2C 的電壓下降至零, 2S 的反并聯(lián)二極管自然導(dǎo)通,該模態(tài)所用的時(shí)間為: LriS iVCt ?? 212 ( 23) 圖 23 t1~ t2時(shí)刻等效電路圖 32~tt 時(shí)段: t2時(shí)刻開關(guān) 2S 開通,由于此時(shí)其反并聯(lián)二極管 2SVD 正處于導(dǎo)通狀態(tài),因此 2S 為零電壓開通。此時(shí)原邊電流增長到最大值 Pi 。變壓器原邊電壓 iVVT? 。 6)有開關(guān)管 41 SS? 或 32 SS ? 同時(shí)導(dǎo)通時(shí),變壓器才向副邊輸送功率。同時(shí)設(shè)置了一定安全范圍的死區(qū),即同時(shí)處于關(guān)斷狀
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