基于DSP的三相SPWM变频电源的设计.docx
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1、基于DSP的三相SIW变频电源的设计基于迎的三相SPWM交频蚯J的设计变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可兼性指标.现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-港波等部分构成,输出电压和型逾波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。本文实现了基于TMS32028335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TVS320F28335丰富的片上圆1资源,实现了SPwM的不规则采样,并采用旦D宛法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点.系统总体介绍根据结
2、构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频电源采用间接变频结构即交一直-交变换过程。首先通过单相全桥整流电路完成交一直变换,然后在DSP控制下把直流电源转换成二相S1.M1.波形供给后级滤波电路,形成标准的正弦波。变频系统控制器采用T1.公司推出的业界首款浮点数字信,号控制器TMS320F283点,它具有150MHz裔速处理能力,具备32位浮点处理堆元,单指令周期32位累加运算,可满足应用对于更快代码开发与集成高级控制器的浮点处骂型性能的要求。与上代领先的数字信号处理器相比,姬的F2833x浮点控制器不仅可将性能平均提升50还具有精度更高、简化软件开发、兼容定点C
3、28xTM控制器软件的特点。系统总体框图如图I所示。图1系统总体框图(1)整流流波模块:对电网输入的交流电进行整流混波,为变换微提供波纹较小的宜流电压。(2)三相桥式逆变器模块:把直流电压变换成交流电。其中功率级采用置能型IPM功率模块,具有电路简单、可考性高等特点。(3)1.C;虑波模块:处除干扰和无用信号,使输出信号为标准正弦波。(4)控制电路模块:检测输出电压、电流信号后,按照一定的控制算法和控制策略产生SPWM控制信号,去控制IPM开关管的通断从而保持输出电压稳定,同时通过SP1.按旦完成对输入电压信号、电流信号的程控调理。捕获单元完成对输出信号的测频。(5)电压、电流检测模块:根据要
4、求,需要实时检测线电压及相电流的变化,所以需要三路电压检测和三路电流检测电路。所仃的检测信号都经过电压跟随器隔离后由TMS320F28335的A/D通道输入.(6)辅助电源模块:为控制电路提供满足定技术要求的直流电源,以保证系统工作稔定可靠.系统硬件设计变频电源的硬件电路主要包含6个模块:整流电路模块、IPM电路模块、IPM隔离驱动模块、输出灌波模块、电质检测模块和TMS320F28335数字信号处理模块。整流电路模块采用侬不可控照流电路以提高网侧电压功率因数,推流所得直流电压用大电容稳压为逆变器提供直流电压,该电路由6只整流二极管和吸收负载感性无功的直流稳压电容组成.整流电路原理图如图2所示
5、。图2整流电路原理图IPM电路模块IPM由i速、低功率崛、优选的门级驱动器及保护电路组成。IGBT(绝缘栅双极型显佳笠)是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘棚里场效应管)组成的宏合全控型电压驱动式心力出Ii罂件。GTR饱和压降低,我流密度大,但驱动电流较大:NoSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流宓度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低,非常适合应用于直流电压。因而IPM具有高电流密度、低饱和电压、高耐压、高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。本文选用的IPM是日本富士公司的型号为6MBP20RH060的智能功率模块,该智能功率模块由6只IGBT
6、管子组成,其IGBT的耐压值为600V,最小死区导通时间为3Us。IPM隔离驱动模块由于逆变桥的工作电压较高,因此DSP的弱电信号很难直接控制逆变桥进行逆变。美国国际整流器公司生产的三相桥式驱动电&幽1R2130,只需一个佻型电源即可邓动三相桥式逆变电路的6个功率开关器件。IR2130驱动其中1个桥臂的电路原理图如图3所示。C1.是白举电容,为上桥惜功率管驱动的悬浮电源存储能量,D1.可防止上桥将导通时直流电压母线电压到IR2130的电源上而使器件损坏。R1.和R2是IGBT的门极驱动里也,般可采用十到几十欧姆“R3和R4组成过流检测电路,其中R3是过流取样电阻,R4是作为分压用的可调电阻。I
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