单相正弦脉宽调制逆变电源的设计--毕业设计论文.doc
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1、摘 要电源是各种电子设备的核心,它有如人体的心脏,是所有电类设备的动力。现代开关稳压电源广泛用于直流电源,交流电源,医疗和照明电源,雷达高压电源,音响和视频电源等。本文设计的逆变电源属于交流电源(AC-DC-AC逆变),采用电压反馈控制。其主电路采用的是Boost电路和全桥电路的组合。控制电路采用了2片集成脉宽调制电路芯片,一片用来产生PWM波,另一片与正弦函数发生芯片做适当的连接来产生SPWM波,集成芯片比分立元器件控制电路具有更简单,更可靠的特点和易于调试的优点。本文详细的分析了该逆变电源的工作过程,并推导了重要公式。最后对该逆变电源进行了计算机仿真和样机实验,验证了其可行性和有效性。关键
2、词:逆变器 正弦脉宽调制 场效应管ABSTRACTPower is the core of all kinds of electronic equipment, it is like the human heart, all electrical equipment is the driving force. Steady voltage power supply of modern switching has been applied in the following aspects widely. They are DC power supply,AC power supply, powe
3、r supply of medical treatment and lighting,high voltage power supply of radar,power supply of sound and video frequency and so on. Single-Phase Sinusoidal Pulse Width Modulation Inverter Power Supply in this paper belongs to AC power supply (AC-DC-AC convert). Control mode adopts feedback of voltage
4、 control. The main circuit is made up of compounding of boost and the full-bridge circuit. The control circuit adopts two chips of integrated pulse width modulation. One produces PWM waveform. The other connects chip of producing sinusoidal signal properly which brings SPWM waveform. integrated chip
5、 is more simple,reliable and laboratorial than discrete component.The operation of inverter power supply is thoroughly analyzed and some important formulas are deduced. Finally,the principle of operation are illustrated and verified on emulation and experimental results.Key words : inverter SPWM MOS
6、FET- 30 -目 录第一章 绪 论11.1电源技术概述11.2逆变电源结构及控制技术的发展及现状11.3选题的意义31.4主要内容和章节安排3第二章 PWM波形工作原理42.1 PWM波形的基本原理42.2 PWM型逆变电路的控制方式62.3 SPWM波形的生成方法7第三章 单相正弦脉宽调制逆变电源的设计83.1 系统组成83.2 构成主电路的变换器介绍83.3 主电路工作原理113.4 控制电路工作原理11第四章 计算机仿真工具、电路及结果194.1 电路仿真及计算机设计工具194.2 仿真电路、元件、参数及程序19结 论27参考文献28致 谢29第一章 绪 论1.1电源技术概述随着电子
7、技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而任何现代电子设备不可缺少的重要组成部分就是可靠、优质的电源。当代社会出现的许多高新技术都与市电的电压、电流、频率、相位和波形等基本参数的变换和控制密切相关,电源技术能够实现对这些参数的精确控制和高效率的处理,特别是能够实现大功率电能的频率变换,从而为多项高新技术的发展提供有力的支持。因此,电源技术不但本身是一项高新技术,而且还是其他多项高新技术的发展基础。电源技术及其产业的进一步发展必将为大幅度节约电能、降低材料消耗以及提高生产效率提供重要的手段,并为现代生产和现代生活带来深远的
8、影响。1969年诞生的逆变电源与传统的电源设备相比,可靠性高、稳定度好、调节特性优良,而且体积小,重量轻,功耗低,在电子和电气领域得到了极其广泛的应用。逆变电源运用先进的功率电子器件和高频逆变技术,使传统的工频整流电源材料减少80%-90%,节能20%-30%,动态反应速度提高2-3个数量级,并向着高频化、轻量化、模块化、智能化和大容量化的方向发展。许多行业的用电设备并不直接使用电网提供的交流电作为电源,而是通过各种形式对电网交流电进行变换,得到各自所需要的电能形式。并且,一些重要的用电部门和用电设备对供电质量的要求越来越高:电压、频率、波形准确完好,动态性能良好,不能受到电网的任何干扰。1.
9、2逆变电源结构及控制技术的发展及现状随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而获取各自所需的电能形式。这些供电电源输出的幅值、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不尽相同,如通信电源、汽车电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、化工电源、绿色照明电源、不间断电源、医用电源、充电器等,它们所使用的电能都是通过整流和逆变组合电路对原始电能进行变换后得到的。因此,逆变技术在经历了传统到现代的转化后,势必会为各行各业提供更优质的电能形式。现代逆变技术主要包括三部分:半导体功率集成器件
10、及其应用、功率变换电路和逆变控制技术。因此,在具备高性能的开关器件的前提下,通过研究与之相适应的电路拓扑结构和开关控制方式,便能构造出性能优良的变流装置。1.2.1恒频、恒压逆变电源结构形式的演变以快速晶闸管技术设计的逆变电源结构早期的逆变电源,无论是交-交逆变电源还是交-直-交逆变电源,其中的逆变桥功率元件主要由快速晶闸管组成。当负载变化时,通过调节整流管导通角的大小,改变直流环电压,最终实现逆变电源的恒频、恒压输出。但是,这种电源结构有明显的缺点:关断晶闸管必须另外加装电感、电容或辅助开关器件组成的强迫换流电路,所以使得电路的控制机构复杂化,整机体积重量加大,效率降低;由于这种电源由分离元
11、件控制,工作频率的提高受到限制。以IGBT设计的逆变电源结构随着以IGBT为典型代表的高性能电子器件的发展,与之相适应的逆变电源结构及控制技术也出现了。脉宽调制(即PWM控制)方法具有在一个功率级内同时实现调频、调压以及调节速度快等优点,在逆变电源控制中得到广泛的应用。PWM控制技术的应用,实现了逆变电源的恒频、恒压输出。但是,这种技术有开关频率高造成开关损耗大的缺点。这一缺点可以通过功率开关器件性能的不断提高来克服。有源钳位逆变电源结构随着软开关控制技术的兴起,不仅解决了硬开关工作过程中存在的开通和关断时的能量损耗问题,而且也使逆变电源的拓扑结构发生了重大变化。利用谐振元件Lr,Cr以及谐振
12、控制开关Sr的协同工作,在逆变器输入的直流电压电路中产生谐振,从而把输入的直流电压转化为一系列高频脉冲电压波供给逆变桥,最终实现逆变桥所有器件的ZVS开关工作。这种结构的最大优点就是器件开关损耗低、电源能量转换效率高。1.2.2逆变电源控制器的发展逆变电源的控制器经历了从模拟控制器到数字控制器的发展。模拟控制器中存在以下的缺点:控制电路的元器件比较多,电路复杂,所占的体积较大,控制策略就无法灵活改变,由所使用的器件各自的特性差异导致各电源之间的特性差异等。这些问题的存在使得生产出来的逆变电源一致性不好、输出性能指标精度较差,控制效果也不理想。因此,逆变电源控制器逐渐朝数字化方向发展。而在以前,
13、由于受到控制器及外围芯片的限制,模拟控制器向数字控制器的转变始终未得以圆满实现。近年来,随着数字电路技术、大规模集成电路、单片机技术的发展,给数字控制器的研究提供了机会,同时数字智能化PWM调制技术的控制技术也有了长足的发展。数字控制器与模拟控制器相比较,具有可靠性高、参数调整方便、更改控制策略灵活、控制精度高、对环境因素不敏感等优点。随着现有的工业电气传动、自动控制等许多领域对逆变电源产品需求的增加,用户也不断提高对电源控制技术的要求。在很多领域,用户都希望使用高效率、高精度的逆变电源。这种电源的控制可以通过使用先进的电源控制理论、采用高效的控制算法来实现。1.3选题的意义目前,电源技术的发
14、展使得用新型、高效电源取代传统电源己成为必然。传统电源效率低、体积大。随着技术的发展,电源的开关频率越来越高,使得电源的小型、轻量化成为可能。本电源就是用新型的数字化电源取代传统电源,其特点就是效率高、体积小、保护完善等。工业自动化和Internet的发展,要求处理器的速度越来越高,体积越来越小,数字化技术的发展正好能满足这一发展的要求。由于单片机技术的发展,使得基于单片机技术的逆变电源应用于许多速度要求不高,实现功能完善但是功能不强大,要求低成本的场合。1.4主要内容和章节安排本文的重点是设计一个基于AVR控制的低成本、多功能、易维护、升级方便的单相正弦脉宽调制逆变电源的设计。第1章为绪论部
15、分,引入了电源技术的概念,并论述了逆变电源逆变结构及控制技术的发展及现状及逆变电源控制器的发展。第2章深入研究了SPWM的基本原理及控制方式和生成方法。第3章对控逆变电源工作原理进行了深入研究,系统主电路的构成采用Boost电路(DC-DC)和全桥式逆变电路(DC-AC)的组合。控制电路由2片集成脉宽调制电路芯片SG3524和一片正弦函数发生芯片ICL8038所构成。第4章本文利用OrCAD仿真软件,对前文所做的理论分析及电路设计进行了验证,同时利用仿真结果作为优化设计的依据。第二章 PWM波形工作原理2.1 PWM波形的基本原理在采样控制理论中有一个重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在
16、具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量即指窄脉冲的面积。这里所说的效果基本相同,指环节的输出响应波形基本相同。如把各输出波形用傅式变换分析,则其低频段特性非常接近,仅在高频段略有差异。例如图2-l a),b),c)所示的三个窄脉冲形状不同,图2-l a)为矩形脉冲,图2-l b)为三角形脉冲,图2-l c)为正弦半波脉冲,但它们的面积(即冲量)都等于1,那么,当他们分别加在具有惯性的同一个环节上时,其输出响应基本相同。脉冲越窄,其输出的差异越小。当窄脉冲变为图2-ld)的单位脉冲函数(t)时,环节的响应即为该环节的脉冲过渡函数。 c) d)图2-1形状不同而冲量相同的各种脉冲上述结论是PWM
17、控制的重要理论基础。下面分析如何用一系列等幅而不等宽的脉冲代替一个正弦半波,把图2-2 a)所示的正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于/N,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(冲量)相等,就得到图2-2 b)所示的脉冲序列。这就是PWM波形。可以看出,各脉冲的宽度是按正弦规律变化的。根据冲量相等效果相同的原理,PWM波形和正弦半波是等效的。对于正弦波的负半周,
18、也可以用同样的方法得到PWM波形。像这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称为SPWM(Sinusoidal PWM)波形。在PWM波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可。以上介绍的是PWM控制的基本原理,按照上述原理,在给出了正弦波频率、幅值和半个周期内的脉冲数后,PWM波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。图2-2 PWM控制的基本原理示意图但是,这种计算是很繁琐的,正弦波的频率、幅值变化时,结果都要变化。较为实用的方法是采用调制的方法,
19、即把所希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望的PWM波形。通常采用等腰三角形作为载波,因为等腰三角形上下宽度与高度成线性关系且左右对称,当它与任何一个平缓变化的调制信号波形相交时,如在交点时刻控制电路中开关器件的通断,就可以得到宽度正比于信号波幅值的脉冲,这正好符合PWM控制的要求。当调制信号波为正弦波时,所得到的就是SPWM波形。一般根据三角波载波在半个周期内方向的变化,又可以分为两种情况。三角波载波在半个周期内的方向只在一个方向变化,所得到的PWM波形也只在一个方向变化的控制方式称为单极性PWM控制方式,如图2-3所示。如果三角波载波在半个周期内的方向
20、是在正负两个方向变化的,所得到的PWM波形也是在两个方向变化的,这时称为双极性PWM控制方式,如图2-4所示。图2-3单极性PWM控制方式原理图2-4双极性PWM控制方式原理2.2 PWM型逆变电路的控制方式在PWM逆变电路中,载波频率与调制信号频率之比N=/。根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,PWM逆变电路可以有异步调制和同步调制两种控制方式。(一)异步调制载波信号和调制信号不保持同步关系的调制方式称为异步方式。在异步调制方式中,调制信号频率变化时,通常保持载波频率固定不变,因而载波比是变化的。这样,在调制信号的半个周期内,输出脉冲的个数不固定,脉冲相位也不固定,正负半周期的脉冲不
21、对称,同时,半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称。当调制信号频率较低时,载波比N较大,半周期内的脉冲数较多,正负半周期脉冲不对称和半周期内前后1/4周期脉冲不对称的影响都较小,输出波形接近正弦波。当调制信号频率增高时,载波比N就减小,半周期内的脉冲数减少,输出脉冲的不对称性影响就变大,还会出现脉冲的跳动,同时输出波形和正弦波之间的差异就变大,电路输出特性变坏。因此,在采用异步调制方式时,希望尽量提高载波频率,以使在调制信号频率较高时仍能保持。(二)同步调制载波比N等于常数,并在变频时使载波信号和调制信号保持同步的调制方式称为同步调制。在基本同步调制方式中,调制信号频率变化时载波比N不变。调制信
22、号半个周期内输出的脉冲数是固定的,脉冲相位也是固定的。2.3 SPWM波形的生成方法根据前面讲述的PWM逆变电路的基本原理和控制方法,可以用模拟电路构成三角波载波和正弦调制波发生电路,用比较器来确定她们的交点,在交点时刻对功率开关器件的通断进行控制,就可以生成SPWM波形。但这种模拟电路结构复杂,难以实现精确的控制。现在用来产生SPWM波形的大规模集成电路芯片已得到了广泛的应用,例如,SG3524,SG3525,HEF4752和SLE4520等这些集成芯片做适当的连接均可以产生SPWM波形,采用集成芯片可以简化硬件电路,降低成本,提高可靠性。另外,随着微机控制技术的发展,使得用软件生成SPWM
23、波形变得比较容易,因此,目前SPWM波形的生成和控制也常采用微机来实现。采用软件来生成SPWM波形的基本算法有自然采样法、规则采样法、低次谐波消去法。较大的载波比,改善输出特性。第三章 单相正弦脉宽调制逆变电源的设计3.1 系统组成图3-1示出了系统主电路和控制电路框图。交流输入电压经过共模抑制环节后,再经过工频变压器降压,然后整流得到一个直流电压,此电压经过Boost电路进行升压,在直流环上得到一个符合要求的直流电压350V(50Hz/220V交流输出时)。DC-AC变换电路采用全桥变换电路。为保证系统可靠运行,防止主电路对控制电路的干扰,采用主、控电路完全隔离的方法,即驱动信号用光耦隔离,
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