基于改进粒子群算法的超声雾化电源频率跟踪.pdf
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1、第 43 卷 第 1 期Vol.43,No.12024 年 1 月Journal of Applied AcousticsJanuary,2024 研究报告 基于改进粒子群算法的超声雾化电源频率跟踪胡航溢1许 龙1郑伟成2罗 凯2(1 中国计量大学理学院杭州310018)(2 宁波清大超声科技有限公司宁波315300)摘要:超声波雾化技术由于其良好的雾化效果获得了广泛关注,具有极大的研究价值和应用前景。但是在超声雾化的过程中,由于换能器的温度变化、刚度变化以及在水中的负载变化等因素,会产生谐振频率漂移的现象。当工作频率偏移谐振频率时,将造成换能器的工作效率降低和元器件损坏等问题。针对此问题,设
2、计了基于改进粒子群算法优化PID参数的超声雾化电源频率跟踪算法,并对该算法进行频率跟踪的仿真验证和实验对比,在频率跟踪上实现了更好的效果,使换能器能够稳定工作在谐振状态,提高了电源的利用率。关键词:超声电源;超声波雾化;频率跟踪;粒子群算法;PID中图法分类号:TN86文献标识码:A文章编号:1000-310X(2024)01-0198-06DOI:10.11684/j.issn.1000-310X.2024.01.023The frequency tracking of the ultrasonic atomization power supply based onimproved part
3、icle swarm optimizationHU Hangyi1XU Long1ZHENG Weicheng2LUO Kai2(1 College of Science,China Jiliang University,Hangzhou 310018,China)(2 Ningbo QDsonic Technology Co.,Ltd.,Ningbo 315300,China)Abstract:At present,ultrasonic atomization technology has received extensive attention because of its goodato
4、mization effect,which has great research value and application prospects.However,in the process ofultrasonic atomization,due to the temperature change,stiffness change of the transducer,load change in waterand other factors,the phenomenon of resonant frequency drift will occur.Once the working frequ
5、ency is not atthe resonant frequency point,it will reduce the working efficiency of the transducer and damage the electroniccomponents.To solve this problem,a frequency tracking algorithm of ultrasonic atomization power supplybased on improved particle swarm optimization algorithm to optimize PID pa
6、rameters is designed.Simulationand experimental comparison of the algorithm for frequency tracking have been conducted,achieving betterresults in frequency tracking,enabling the transducer to work stably in resonant state,and improving theutilization rate of power supply.Keywords:Ultrasonic power;Ul
7、trasonic atomization;Frequency tracking;Particle swarm optimization;PID2022-09-02收稿;2022-12-08定稿国家自然科学基金项目(12074354)作者简介:胡航溢(1998),男,浙江宁波人,硕士研究生,研究方向:超声电源。通信作者 E-mail:第43卷 第1期胡航溢等:基于改进粒子群算法的超声雾化电源频率跟踪1990 引言超声波雾化因其效果好、效率高、成本低等优点拥有很好的应用前景。在超声雾化系统中,超声电源是其重要的组成部分。为了使换能器的工作效率达到最佳,超声电源的输出频率需要与换能器的谐振频率保持一
8、致1。但是由于换能器负载的变化和换能器发热等原因,换能器的谐振频率点会发生漂移。如果不及时改变超声电源的驱动频率,则会使换能器失谐,导致效率降低、发热更严重,甚至损坏换能器2。因此,在实际应用中要求超声电源具有自动频率跟踪功能,实时跟踪换能器的谐振频率点,保证换能器在谐振状态下稳定工作。目前,超声波电源多数采用数字控制3电路。数字控制就是用数字信号处理采集到的数字量控制超声电源的输出状态。采用数字控制的超声波电源能够较好地跟踪换能器的频率变化,也能够应对一些负载突变的复杂情况,保护换能器和整个系统。超声电源中数字控制采用的普通PID 算法由于参数固定,在负载变化时缺乏稳定性和鲁棒性,难以满足快
9、速频率跟踪的要求4。为了优化超声电源的数字控制,采用模糊PID和粒子群算法比较适合5,而粒子群算法由于具有动态适应性强、改进方法多等优点更为推荐。因此,本文在对超声雾化系统整体特性研究的基础上,对传统的超声电源进行设计改进,以提高超声雾化电源的负载适应性,满足不同雾化的需求。硬件电路部分采用基于双路电流反馈与二分法扫频设计的频率跟踪电路,结合半桥逆变电路输出;软件部分设计基于改进粒子群算法(Particleswarm optimization,PSO)优化PID参数的频率跟踪算法。1电源总体设计电源系统主要包括整流电路、高频逆变器、高频变压器、匹配电路、主控系统以及检测电路。电源采用STM32
10、F1单片机作为主控芯片6,设计半桥逆变模块,经过高频变压器升压后驱动换能器工作。根据外界负载和温度的变化,采集谐振端的电压、电流信号,经过相位差检测电路和电流有效值检测电路来判断当前输出频率与实际谐振频率之间的偏差,再通过改变脉冲宽度调制波(Pulse widthmodulation wave,PWM)的输出频率来实现高效、快速的超声电源频率自动跟踪。图1是主电路的逆变模块,将单片机输出的PWM波信号输入至IR2103半桥控制芯片,通过时序逻辑的改变来控制MOS管的开关,半桥驱动电路将输入的24 V直流电压转变成交流电压,该交流电压经变压器放大后再通过串联一个电感进行阻抗匹配。匹配后换能器的等
11、效负载接近纯阻性时,其有效输出功率达到最大。GDSQ1IRFP15024 VINGDSQ2IRFP150C2 4.7 mF/100 V C3 4.7 mF/100 V C4 2.2 nF /400 V GND67VCC1HIN2LIN3COM4LO5VS6HO7VB8IC1IR2103SR4 20 WR5 20 WR3 10 kWR2 10 kWR6 10 WC5 10 mF12 V+C6 100 nF PWMD5SS54D2B5819D3B5819图1主电路:逆变电路Fig.1 Main circuit:inverter circuit2002024 年 1 月2 频率跟踪设计目前常用的频率
12、跟踪方法有差动变量器电桥法、电流反馈法、电压反馈法和锁相法等78。锁相法在频率快速跟踪上具有一定的优势,对于电流、电压相位的信号处理反馈比较精确稳定。因此,本文根据锁相法设计了一种相位检测电路,并将其与电流反馈法相结合,通过扫频办法来更快地确定初始谐振频率,实现更高精度与更快响应的频率跟踪。由压电换能器的特性可知9,在串联谐振下,其阻抗最小,相应的电流反馈值最大。因此,通过电流反馈就可以确定换能器的谐振频率。另外,通过观察电压、电流的相位差来判断换能器是否工作在谐振频率上。通过扫描频率来确定电流最大时的频率点,从而确定起始谐振点。传统的扫频方法是步进法,为了防止步进过程中错过谐振点,一般会将步
13、进频率设置得较小,因此这种方法需要的时间较长。为了获得更快的响应速度,采用二分法扫频方法,其原理是通过检测电压、电流相位的关系来判断当前超声电源输出频率与换能器谐振频率的关系,然后将扫频区域减半,最终在一定范围内确定谐振频率,该方法可以大大降低频率的扫描时间。2.1相位检测电路相位检测是决定频率跟踪系统性能好坏的重要参数之一。相位检测所需要采集的电压信号采用分阻电压的方式获得,电流采样采用电流传感器来完成。将采集到的电压、电流信号接入SGM8294运算放大器电路,调制后再接到单片机的AD采样端。取样波形如图2所示,采样电流近似表现为线性,上下振荡差值不超过0.2 A。将采样电流放大之后可以看到
14、其相位信息,采样电压表现为振荡波形,分压之后的采样数据在20 20 V之间振荡。2.852.902.953.003.053.103.153.203.25?t/(10-3 s)?图2采样数据Fig.2 Sample data图2中的相位差信息在单片机中接收处理,将两个输出波形分别输入到单片机两个外部中断口,将外部中断模式设置为下降沿中断。当检测到两个外部中断的输入波形都为高电平时,同时打开两个定时器,分别对两个输入进行计时。任意一个输入到下降沿时,其对应计时器关闭并且记录相应数值,比较两个定时器数值大小可得出超前滞后问题,两计数差和周期相比较则为相位差。2.2粒子群算法优化PID参数改进算法PI
15、D算法是闭环控制的经典算法,在控制领域普遍使用。但是传统的PID算法的参数是确定的,而超声电源则由于换能器负载的变化、换能器温度变化等需要更快速精准的控制。相较于传统的调参法得到的固定参数,动态的PID参数更有利于适应超声电源中不断变化的系统状况。因此,为了提高系统的响应速度和精度,需要对PID的参数进行优化,让这3个参数能够根据系统的实时状态反馈进行自动取值调整。为此,本文采用基于相等随机学习因子的改进PSO来对PID的参数进行优化,其具有迭代过程简单、快速收敛和收敛准确等优点。2.2.1标准粒子群算法粒子群算法是源于对鸟类捕食的行为研究而提出的一种基于群体协作的随机搜索算法10,其迭代关系
16、公式如下:vk+1i=vki+c1r1(pBestki pki)+c2r2(gBest pki),(1)pk+1i=pki+vk+1i,(2)其中,vk+1i为当前粒子速度,vki为上一代粒子速度,pBestki是上一代粒子位置最优值,gBest是上一代群体位置最优值,pk+1i是当代个体位置,pki是上一代个体位置,为惯性权重,c1、c2为学习因子,r1、r2为随机变量,分布在0,1范围内。2.2.2改进PSO基于学习因子的研究11以及多个函数的测试结果,对粒子群算法中的学习因子进行改进,提出一种相等随机学习因子策略1213,即c1=c2。本文对其进行仿真测试后发现1.5,2.0区间是随机的
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