基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究

基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究

ID:21735799

大小:28.00 KB

页数:6页

时间:2018-10-24

基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究_第1页
基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究_第2页
基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究_第3页
基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究_第4页
基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究_第5页
资源描述:

《基于dsp的全桥式煤矿软开关电源研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、基于DSP的全桥式煤矿软开关电源研究    摘要:由于煤矿井下的作业环境相当复杂,监控系统能够监测采掘工作面的瓦斯,一氧化碳气体,温度风俗,风门开关等,为了实现煤矿监控系统的稳定性,以减少瓦斯爆炸,温度湿度失调或意外状况的可能性为目的,提出一种基于DSP的全桥式煤矿软开关电源。该电源一方面利用DSP的PWM波的产生机制,通过修改PWM波占空比改变逆变桥中IGBT的通断时间从而控制输出电压的大小[1];另一方面采用全桥式变换器相当两个双管正激变换器组成,驱动脉冲互补。同样的开关功率器件下,可获得两倍于半桥电路的输出功率。仿真结果证明,该系统可在复杂的煤矿监控中运用,具有一定的实用

2、性、安全性及经济性。下载论文网  关键词:软开关电源;DSP;PWM;全桥变换器;煤矿安全  目前我国大大小小的煤矿有不下10000座,而每年因煤矿事故死亡的人数也居高不下,井下监控系统就成了煤矿生产中最为重要的环节之一。传统的硬开关方式的逆变电源由于存在开关损耗大、效率低、电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)大等的问题[2],不但影响电源自身的可靠性,而且会影响其它电子设备的正常工作,容易?a生拉弧以及电火花,从而引起瓦斯爆炸等安全隐患,软开关技术是目前解决该问题的主要方法。  为了实现监控系统电源波形的数字化控制,本文的控制核心采用DSP芯片的TMS320F2812系列,

3、并由DSP的PWM生成机制来完成调节输出电压,并采用全桥式变换器完成软开关电源的实现,对电源主电路实现了全数字控制,输出电压设置定点可调,提高了输出电压的精度和稳定度,另一方面采用全桥式变换器,从而大大的提高软开关电源的输出功率[3]。  一、电源系统硬件设计  主电路设计:开关电源的硬件基本组成原理图主要由功率主电路,DSP控制回路以及他辅助电路组成。系统的硬件基本组成电路如图1所示:  其基本原理是:电网的交流输入经过EMI整流滤波后得到高品质直流电压,通过全桥式逆变器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将

4、高频变压器输出的高频交流电压整流滤波后得到所需要的高质量、高品质的直流电压[4],通过采样电路及光电隔离保护电路输入给DSP控制器,从而形成负反馈。DSP芯片TMS320F2812通过事件管理器EVA产生PWM波,并加于驱动电路,通过改变占空比输出模拟量电压电流。完成反馈调节得到理想的电压电流。电路拓扑结构如图2所示。  3PAC表示三相交流380V的电网电压输入,3PBreaker表示三相空气开关,DiodeBridge表示三相不可控整流桥,TDBreaker表示延时启动开关,防止启动时充电电流过大,Lin和Cin构成输入LC滤波环节,IGBTBridge表示单相逆变桥,Lm

5、表示饱和谐振电感,Co隔直电容,LT表示12个高频线性变压器串联,D1、D2代表72个肖特基整流管,Lo和Co构成输出滤波环节,其中Lo代表12个电感,每个变压器输出连接一个输出滤波电感。  全桥变换器相当两个双管正激变换器组成,两组双管正激变换器驱动脉冲互补。全桥变换器由4个开关管构成,每个桥臂有个开关管,变压器的一次侧连接两个桥臂的中间。全桥电路相对单管、双管推挽、半桥电路要复杂一些,但是在选用同样的开关功率器件的条件下,可获得两倍于半桥电路的输出功率。和功率开关管反相并联的二极管,一般都是开关管自身的体二极管代替(由生产工艺集成的),这些二极管用于恢复能量,同时可以消除漏

6、感产生的瞬间过压,用于钳制开关管承受的最大关断电压。  二、系统软件设计  DSP的PWM生成机制:在开关电源结构中,开关电源是通过修改PWM波占空比改变逆变桥中IGBT的通断时间从而控制输出电压的大小[5]。控制电路所需的PWM波的生成是由DSP中事件管理器EVA产生,对每一次主电路的输出电压、电流数据采集发生在每个PWM周期末,采集完成后ADC向CPU发出一个中断请求,中断开始,CPU进入服务子程序,按指定的算法对采样结果进行运算,运算的输出结果是CMPR的值,PWM的占空比就是通过运算输出的结果CMPR值来改变,从而改变IGBT的通断时间,进而控制输出电压电、流的大小[6

7、]。  规定超前臂Z1与Z2为固定臂开关管,滞后臂Z3与Z4为移相臂开关管,其移相角由比较寄存器CMPR2给定。DSP于每周期固定相位180°互补输出uPWM1和uPWM2,死区时间由死区控制寄存器给出,避免上下直通并实现软开关。同理DSP输出180°互补并带死区的uPWM3和uPWM4。只有uPWM1与uPWM4,uPWM2与uPWM3同时为高时,电源才能传递功率。控制电源输出的占空比只要做到实时改变比较寄存器CMPR2的值并保证uPWM3和uPWM4180°互补即可。启动A/D并触发中断

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。