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    基于MSP430的高功率因數電源

    作者: 時間:2012-05-07 來源:網絡 收藏

    在電力網的運行中,反映了輸出的視在被有效利用的程度,我們希望的是越大越好。這樣電路中的無功功率可以降到最小,視在功率將大部分轉換為有功功率,從而提高電能輸送的效率。提高功率必須從相位校正技術和諧波消除技術兩個方面考慮,無功分量基本上為高次諧波,諧波電流在輸電線路阻抗上的壓降會使電網電壓發生畸變,影響供電系統的供電質量,諧波會增加電網電路的損耗。解決用電設備諧波污染的主要途徑有兩種:

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/171505.htm

    一是增設電網補償設備(有源濾波器和無源濾波器)以補償電力電子設備、裝置產生的諧波;二是改進電力電子裝置本身,使之不產生或產生很小的諧波,如采用功率因數校正技術。兩者相比較前者是消極的方法,即在裝置產生諧波后,進行集中補償;后者是積極的方法,也是諧波抑制的重要方法。減小諧波污染、提高功率因數,對于提高電網電質量和用電效率、緩解我國的能源短缺問題等都具有重要的現實意義。本系統 的高功率因數對功率因數校正進行了一定的研究, 是低功耗單片機,將低功耗單片機與功率因數校正相結合具有深層次的研發意義。

    1 系統總體方案設計及實現方框圖

    系統主要包括整流、功率因數校正、Boost 升壓等幾個部分。變壓器將較高的市電電壓降低到符合整流電路所需要的交流電壓,經整流電路后得到直流電。將得到的直流電送入Boost 升壓電路進行升壓,Boost 電路的輸出電壓極性與輸入電壓極性相同,但總高于輸入電壓,輸入電流連續、輸出電壓與負載電流無關,輸出阻抗非常低,通過控制開關管通斷的占空比來控制輸出電壓。PFC 控制部分采用有源PFC(也稱主動式PFC) 功率因數校正可以實現高輸入功率因數和低輸入電流諧波含量,并且開關管的電壓應力和電流應力都比較小。電壓適應范圍寬,功率因數高。本系統采用兩級PFC 技術,即在整流濾波和DC/DC 功率級之間加入有源PFC電路為前置級,用于調高功率因數和實現DC/DC 級輸入的預穩,該技術一般用于大功率輸出場合。

    作為控制和運算核心,它具有處理能力強,運行速度快、資源豐富、開發方便等優點。MSP430 系列單片機是16 位超低功耗的混合信號處理器,把許多模擬電路、數字電路和微處理器集成在一個芯片上,以提供單片解決方案。

    MSP430 系列單片機的電源電壓采用1.8~3.6 V 低電壓,RAM數據保持方式下耗電僅0.1 μA,活動模式耗電250 μA/MIPS(MIPS: 每秒百萬條指令數),I/O 輸入端口的漏電流最大僅50 nA, 遠低于其他系列單片機(一般為1~10 μA),MSP430系列單片機堪稱目前世界上功耗最低的單片機,其應用系統可以做到用一枚電池使用10 年。系統整體設計如圖1 所示。

    圖1 系統實現方框圖
    圖1 系統實現方框圖

    2 主要功能電路設計

    2.1 隔離變壓器部分

    本系統中要做好隔離變壓器本身接地的回路,變壓器會產生漏磁及電磁干擾,如果沒有配置好接地線路,即使做再多的隔離效果也是有限的。把隔離變壓器用在交流電源輸入端時,若電網3 次諧波和干擾信號比較嚴重,可以去掉3 次諧波和減少干擾信號, 采用隔離變壓器可以產生新的中性線,避免由于電網中性線不良造成設備運行不正常,非線性負載引起的電流波形畸變可被隔離而不污染電網。

    2.2 功率因數校正控制電路及數字設定電路的設計

    本系統選用CCM 模式PFC 控制器UCC28019 實現最終的功率因數校正,CCM 的輸入電流畸變很小,動態響應快,不會有很高的峰值電流。該芯片通過雙閉環控制:電流內環和電壓外環。電流內環的作用是控制網側輸入電流的波形和相位;電壓外環的作用是控制輸入電流的幅度,以使輸出直流電壓在各種擾動下保持期望值。該控制系統具有許多系統級的保護功能,主要包括峰值電流限制、軟過流保護、開環檢測、輸入掉電保護、輸出欠壓過壓保護、軟啟動等功能。由芯片UCC28019 工作原理知其輸出PWM 波形占空比是根據電壓環路的反饋電壓輸入到Vsense 腳與芯片內部+5 V 基準電壓進行比較, 經差分放大后改變PWM 斜率。系統穩定時Vsense 腳的電壓為5 V.電阻R7、R8分壓,通過控制D/A 的輸出來控制UCC28019 的Vsense 腳電壓, 進而控制最終的輸出,即數字設定輸出。D/A 轉換器采用16 位數模轉換器MAX541。

    1)電感電流檢測電阻的選取

    在電感電流超過最大值電流25%時,ISENSE 腳電壓達到軟過流保護閥值的最小值,RSENSE將觸發軟過流保護。RSENSE應滿足如下條件:

    其中VSOC(min)=0.66 V。I L_PEAK(max)為最大峰值電流。

    此外,為保護芯片免受沖擊電流的沖擊,在ISENSE 腳處串聯一個阻值為的220 Ω 電阻(如圖2 中的R1)。

    2)輸入濾波電容的選取

    在允許有20%的電感電流紋波IRIPPLE和6%的高頻電壓紋波U IN_PIPPLE的情況下,輸入濾波電容的最大值Cin由輸入電流紋波IRIPPLE和輸入電壓紋波U IN_RIPPLE(max)決定。輸入濾波電容的值可通過以下公式計算:

    其中fsw =65 K,ΔI RIPPLE =0.2,IRIPPLE =ΔIRIPPLE I IN_PEAK (max),ΔV IN_RIPPLE =0.06,V IN_RECTIFED (max) = √2 V IN (max) ,V IN_RIPPLE (max) =ΔVIN_RIPPLE V IN_RECTIFED(max)

    3)升壓電感的選取。

    升壓電感的最小值根據最壞的情況(占空比D 為0.5)計算得出:

    系統主回路如圖2 所示。

    圖2 主回路
    圖2 主回路


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