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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-在線瀏覽

2024-08-09 03:55本頁面
  

【正文】 (22)當?shù)碾妷合陆抵亮悖姆床⒙?lián)二極管自然導(dǎo)通,該模態(tài)所用的時間為:       ?。?3)圖23  t1~t2時刻等效電路圖時段:t2時刻開關(guān)開通,由于此時其反并聯(lián)二極管正處于導(dǎo)通狀態(tài),因此為零電壓開通。此時,的電壓被鉗為到 0 V。由于回路內(nèi)阻消耗,電流值稍有下降。此時,等效電路如圖 25所示。的電流不斷減小,B 點電壓不斷上升,直到的反并聯(lián)二極管導(dǎo)通,等效電路如圖 26所示。因此為零電壓開通。下降到零后反向增大,此時原邊電流的表達式為: (24)圖27  t4~t5時刻等效電路圖時刻,變壓器二次側(cè)、的電流下降到零而關(guān)斷,電流全部轉(zhuǎn)移到、中,等效電路如圖28所示。圖28 ?。?時刻等效電路圖時段:變壓器輸出能量,等效電路如圖 29所示。下半個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。在前述討論中我們可以看出,移相控制可以滿足這個要求。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,都形成了諧振回路。所以 ZVS 條件為:電感能量必須大于所有參與諧振的電容能量。原邊電流,濾波電感 很大,可看作是恒流負載。由式(25)可見,實現(xiàn) ZVS 的電感能量包括: 和勵磁能量,相當大,故即使輕載下超前橋臂較容易滿足 ZVS 條件。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: (26)由式(26)可見,實現(xiàn) ZVS 主要靠原邊電感儲能,輕載時不夠大。3  DSP結(jié)構(gòu)功能數(shù)字信號處理器DSP是一種具有特殊結(jié)構(gòu)的微處理器,與普通的單片機相比,它的一些獨有的特點非常適合進行數(shù)字信號處理。一種是馮由于對數(shù)據(jù)和程序進行分時讀寫,速度較慢,雖然半導(dǎo)體工藝的發(fā)展可彌補這一缺點,但這一結(jié)構(gòu)不適合進行具有高度實時要求的數(shù)字信號處理。多個DSP芯片并行處理已經(jīng)成為近些年來的研究熱點,某些型號的DSP專門提供了用于多個并行運行的通信接口。下列特性使得TMS320系列成為很多解決方案的理想選擇:1) 靈活的指令集;2) 內(nèi)在的靈活操作性;3) 高速運算能力;4) 改進的并行結(jié)構(gòu);5) 有效的成本。TMS320F2802X Piccolo系列DSP是TI公司的最新基于TMS320C28XTM內(nèi)核的定點處理器。新型TMS320F2802X/3X Piccolo系列DSP微控器包含高達128KB的快閃存儲器、內(nèi)部硬件模擬比較器、12位ADC、EPWM,以及包括通信協(xié)議、片上振蕩器、通用I/O等各種標準外設(shè)。TMS320F28027芯片的特點如下: 1)有高效率32位的CPU(TMS320F2802X),60MHZ的 時鐘頻率,*16 和 32*32 的乘法運算,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 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)時鐘系統(tǒng),片上晶體振蕩器(可用于SCI通信)/外部時鐘輸入,看門狗時鐘模塊,時鐘丟失檢測電路;4)22 個可編程,帶輸入濾波的多路復(fù)用 GPIO 引腳,除用以JTAG(3538)的4個引腳,可用引腳只有18個;5)外設(shè)中斷擴展 PIE 模塊,支持所有外設(shè)中斷;6)3 個 32 位 CPU 定時器;7)每個EPWM 模塊具有16位獨立定時器;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)增強的控制外設(shè),兩組共8路增強型脈寬調(diào)制器(EPWM)、 3對互補高分辨率 PWM (HRPWM),增強型捕獲模塊(ECAP),13路12位 ADC,片上溫度傳感器,比較器;12)48個引腳;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,c2000入門級芯片;17)應(yīng)用領(lǐng)域:數(shù)字照明、電機控制、數(shù)字電源轉(zhuǎn)換、精密傳感器?!?1)假如,某工程LAB1,下面以LAB1為例來說明導(dǎo)入工程的步驟。 圖33  導(dǎo)入新的CCSv5工程文件 2)單擊Next得到圖34的對話框。 4)單擊Finish,即可完成已有工程的導(dǎo)入。編譯結(jié)果沒有錯誤,可以進行下載調(diào)試;如果程序有錯誤,會在Problems窗口顯示,根據(jù)錯誤修改程序,并重新編譯,直到?jīng)]有錯誤。3)單擊運行程序,觀察顯示結(jié)果。對稱PWM波形,即PWM波形關(guān)于PWM周期中心對稱,需要在一個計數(shù)周期內(nèi)比較兩次,如下圖41所示,在一個計數(shù)周期內(nèi),EPWMXA、EPWMXB分別對CMPA、CMPB進行了兩次比較。圖41  對稱PWM波形非對稱PWM波形和對稱PWM波形相對應(yīng),可以在增計數(shù)模式、減計數(shù)模式、增減計數(shù)模式下產(chǎn)生。圖42  非對稱PWM波形2)寄存器配置輸出對稱PWM波形,TB設(shè)置為增減計數(shù)模式,在增計數(shù)時TBPRD = CA的時候EPWMXA輸出高電平,在減計數(shù)時TBPRD=CA的時候輸出低電平,如圖41所示?!≈鞒绦虻牧鞒虉D系統(tǒng)初始化初始化GPIO初始化PIE寄存器、矢量表初始化EPWM開始初始化ADC清中斷標志開中斷循環(huán)等待圖43  主程序流程圖上升沿下降沿中斷響應(yīng)CTRDIR=1對EPWM1相關(guān)寄存器做A模式配置對EPWM1相關(guān)寄存器做B模式配置ADC采樣均值濾波數(shù)字PI中斷返回YN圖44  中斷處理程序圖 程序設(shè)計define EPWM1_TIMER_TBPRD 2000 // 時間寄存器define EPWM1_MAX_CMPA 1950define EPWM1_MIN_CMPA 50define EPWM1_MAX_CMPB 1950define EPWM1_MIN_CMPB 50define EPWM2_TIMER_TBPRD 2000 // 時間寄存器define EPWM2_MAX_CMPA 1950define EPWM2_MIN_CMPA 50define EPWM2_MAX_CMPB 1950define EPWM2_MIN_CMPB 50define EPWM3_TIMER_TBPRD 2000 // 時間寄存器define EPWM3_MAX_CMPA 950define EPWM3_MIN_CMPA 50defi
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