数字控制双向DCDC变换器基本结构及其工作原理.docx
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1、数字控制双向I)CDC变换器基本结构及其工作原理基于皿控制的数字式双向DC/DC变换/的实现摘要:总结了电力电子领域数字控制的发展历程,并对其现状和前景作了分析。基于对全桥隔离里的双向DC/DC变换器工作原理的分析,从简化玻住电路的角度出发,设计了数字控制的双向DC/DC变换器。试验控制功能全部由软件实现,电压可避性和稳压输出都得到满足。同时也由软件实现电路的双向运行,对蓄电池可以进行恒流充电.关键词:双向DC/DC变换器:数字信号处理器:数字脉宽调制(DRO)O引言数字化技术随者信息技术的发展而飞速发展,同时,也对电力电子技术的发展起到巨大的推动作用。随若电力电子技术和数字控制技术的发展,越
2、来越多的数字控制开关变换器投入使用。但是,在爵频PWY变换器中还存在一些需要解决的问题。随若数字值号处理技术的日益完善和成熟,它显示出了越来越多的优点,诸如便于计算机的处理和控制:避免换担信号的传递畸变和失真:减少杂散信号的干扰:便于自诊断,容错等技术的植入等。在计算机进入电力电子技术领域的初期,只是完成诸如监控、显示等辅助功能,实现系统级的控制。但是,随着数字化技术的发展,计欠机已经被应用控制电路.专用于PWM变换器的数字随蹬由于其功耗低,对模拟电路部分参数变化不敏感,可以方便地和数字系统相连接,并且可以方便地实现完善成熟的控制方案,而越来越受欢迎。此方面的应用包括电压调节模块(VRM)的微
3、处理器,音频放大器,便携式电子装备等等。数字控制的电力电子装置以数字控制器代替模拟哽件电路进行PWM控制,通过开关的快速切换实现电量的变换。以占空比量化为基础的数字功率变换器的数字控制,相对于传统的模拟控制有很多优点。数字泼四是用来进行动态调节的,若设定其采样频率等于功率变换器的采样频率,量化占空比数字控制器可以工作在任何开关频率,而不须再补偿。通过对权系数的修改,可以方便地改变动态调节特性。同时,基本的数字控制器可以很容易地实现诸如输出蝇限幅和软启动等特殊功能。本文基于对数字控制发展历程的总结,归纳了数字控制的优点。通过对全桥隔离型的双向DC/DC变换器工作原理的分析,从简化硬件电路的角度出
4、发,将控制功能全部集中起来由软件实现,试验中电压可调性和稔压输出都得到满足。同时,也由软件实现电路的双向运行,对蓄电池可以进行恒流充电。试验所采用的数字控制器是TMS3201.F2407,整个控里医统为所开发的通用电力电子装置的数字控制平台。1 数字控制双向DC/DC变换器基本结构及其工作原理随着科技和生产的发展,对双向DC/DC变换器的需求逐渐增多,主嬖包括直潦不间断电源系统、航天电源系统、电动汽车、直流功率.放大器及蓄电池储能等应用场合。数字脉宽调制DPWM)双向DC/DC变换器的基本结构如图1所示。本文采用全桥隔离型双向DC/DC变换器作为实验装置的主电路结构.图1DPWM双向DC/DC
5、变换器方框图控制器由模数转换器(返),DPWM控制模块和离散调节控制模块组成。其中蛆C模块把可调量(典型的是采样输出电压乙)离散量化,DPWM把控制信息转化为PWM脉宽信号,离散控制中心执行对反馈址的计算调制。下面对双向DC/DC主电路的工作原理进行简单分析,其主电路如图2所示。全桥隔离型双向DC/DC主电路图图21.1 原边对副边放电满调制时S1.S,驱动波形如图3所示,图中的波形没有考虑死区,即认为开关管为理想器件,图3(八)中和涧相,没有移相,此时副边输出电压坡高,如果不计损耗,那么副边的输出电压为匕“,这是满调制时的输出,此时副边通过主开关反并一极管来整流,即为不控整流。原边的开关作用
6、相当于把输入信号调制为交流的方波信号,副边二极管则把该信号解调为直流电压输出,此时不存在脉宽的空缺,同时封锁副边脉冲。变压器原边输入信号以如图3(b)所示,由于S,及S.和工及1的脉宽均为772(7为开关周期),心正半波和负半波经历时间均为772(即兀),以经过副边整流之后可得到最大的输出电压。(八)原边门极控制脉冲波形(b)%波形(C)移相控制门极脉冲波形(d)%波形图3原边对副边放电SS,驱动信号与1.移相控制时门极脉冲如图3(c)所示,S,门极脉冲比,门极脉冲滞后一个角度,一如图3(制所示。因此.可以通过控制滞后角度。的大小来控制输出电压。在数字控制冷中可以用软件设定滞后角度”来控制输出
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