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    基于DSP 56F801的正弦波輸出DC/AC電源設計方案

    作者: 時間:2014-03-08 來源:網絡 收藏
    目前,小功率DC/AC電源在UPS以及可再生能源領域(如光伏戶用電源)得到了廣泛的應用。該類電源的功能是將低壓直流轉換為市電交流。這類電源的一種主電路結構是由高頻DC/DC和DC/AC(逆變)兩個環節組成。輸出波形和轉換效率是衡量這類產品的重要指標,而保證這些指標的關鍵之一是其控制器的設計。

    本文介紹一個基于高性價比16位數字信號控制器DSP 和脈寬調制芯片UC3846的DC/AC電源設計,該設計實現了裝置中控制信號的發生和測量信號的檢測,采用了電壓有效值反饋加前置濾波PID調節器的數字控制和硬件與軟件相結合的抗干擾措施。實驗結果表明該設計的DC/AC電源的輸出波形、效率和可靠性等指標均有所提高。

    1 主電路工作原理

    圖1為該設計的主電路結構,其中24V蓄電池的直流電壓經過開關管S1和S2,高頻變壓器T、橋式整流器、L1和C1升壓為360V的直流高壓,再經S1~S6組成的逆變橋得到220V/50Hz的交流輸出。


    1.1 DC/DC環節

    采用變壓器的升壓DC/DC環節中的原邊逆變電路拓撲有半橋式、全橋式、椎挽式等。半橋式電路輸出電平只能為蓄電池電壓的一半,全橋式電路由于其導通同路中存在2個管壓降,因此在低直流電壓回路中采用這兩種電路拓撲將限制裝置的效率,而推挽結構可充分利用蓄電池電壓,同時在導通回路中只有一個管壓降,因此本設計采用了推挽式結構。

    推挽變換器每周期內S1和S2在各自的半周期內導通一次。為了防止變壓器的偏磁,S1和S2輪流導通的時間要相等,變壓器原邊的中心抽頭繞組的繞制要注意對稱。

    變壓器副邊將與原邊耦合產生的交流電壓升壓,然后經不控整流得到高壓直流
    電壓。DC/DC環節中的直流電壓關系由式(1)描述。



    式中:VDC1為蓄電池電壓;
    VDC2為DC/DC環節的輸出電壓;
    N2為副邊匝數;

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    關鍵詞: 56F801 dsp 正弦波

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