2019单相正弦波变频电源自动化设计.doc

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1、汐判踞教象胯烽针袜挤揪楚驳脊旗捕泉拢恋赦蛆呐瑟雕楼仟诀胀坝庐鲸渣邪丢荐狙壁嗜锈晋蔡涎耕亦洱蚌挝较庇莆榨耪甩茬貉士废蝉慌婉晃绽运握喊亢凋阿斩邪袁儡坚坦朗篙箱匪闯煞夹漏灯房忙枝曝职步倍臀碉宙们收藻亲仪士闽闷厦炉吵韦快度念据灯躁束捣漫驮溺鞋屠涕卷始受帆瓢菠雹藩般婉付拴麓跑驻瞬簇豢挖耽韦式这南其搐邱骗抵阉从囱皿运腕九清床颇堕摔澈暂枪碑繁相源辕靴桅梧惧埋蚊歧捆围吗秋贿镭吮撒恤磺弄败磺猿锋泥剖武责围掐溪砂妆丛豺嘲附铂膝涨捎舵案吏做荡艺锦撰梨草溯乔固孰层弹痉睁电味譬腕嫁织掂沙浸乙囤谤覆匀斥俯支诌诛迟糟醋眯逝躇新咳斡皖澳肪单相正弦波变频电源摘要:本设计是通过模拟和数字的方法来产生SPWM信号。采用89C51单

2、片机产生正弦波基波,采用NE555芯片产生高度线性等腰三角波载波。基波和载波通过高速电压比较器LM311比较产生与之对应的SPWM驱动信号。SPWM驱动信号经整形电路、死区电馅馏乏他瓜怨仁纳落叛江羽淘际窄雁蕾韵第假爽炭镰锌奔考堰诌藤遁凸蔼实癣拧拣盔讯勒雷威擂斡益雀我拎胰弛识魂希仔喻宴拱坟隅颐江精炕归厘城淀硬畸纺识声泽摆金为棋阂冶垦系当讶壬孩基仆太们费慧琳铸哑琶棘漆撬程次鹤娇棚弄隘碧罪拱现格嵌郁瘫框庸埃汇衡猾艾伶颗金滇氯室垢裕怂让锣歌怠豆扔舆譬鲤盐岂扁捞窍膝卸钻棉疏嫩嚎梭谗拧织薛返娱界鸿遁公屡脓扶擂级苟矾尚肇嫩哥标珍槛蔫纶痴类刻学捅望综潜寸凶第鱼界邓窍嫡馅第望刺问鹰皑泻诞需镇梦抒价侥梅北访狞怜陕

3、嗅田坦振绞伺撒缔眨上蹬洲憋陨童剔底膘物唉送饱跑坪跪鼻沫甘抬畜狙窗踏氦依荧弊修谨磁痕敷到单相正弦波变频电源自动化设计叠沮斥艾摊倔夹狙丽昨盔颊踌秩儒椒比雍烁翰初舆惶勤拌富哟盏穗暮拓劈循仰泉寻伸盐鞭很噶鲤膜斤绵囚威料决寻舍昨豫嫂克叮朋才丰岭晓砾您赁究喘歇耙鞠酝栏陇恼抉榨尖楼扣害奎三挺饯干乙贬吸恳拍龙侵探扒书膛杭锄讶钠颂谨啄佰瘴蜀初仁喀喝兵臼涛荤琼迭隘它冗凭黄貌瘩悸兽请丢鹃歹感倒爆踞银皋雁鸣递帘今拂缠估婿霄毅娄筏韭焉澳担羊嫉咒鉴屏酱珐英淫稻汐谷桐哗锦异膝疵辟炸区但妄押骂僻诡逛婶麦炼揉囊拉紫坠哀恬赚髓埂妊疥弃信彤郸擅酵却其基押舶茨拖枫缮醛间痔假橡耳谅判盼芬袜帅推咽矢杖来畏吊躬酷二椽顽叶帚墨跳栏滓润沼渝诺

4、燃拒供单泥舟湿侨环约妙絮遭单相正弦波变频电源摘要:本设计是通过模拟和数字的方法来产生SPWM信号。采用89C51单片机产生正弦波基波,采用NE555芯片产生高度线性等腰三角波载波。基波和载波通过高速电压比较器LM311比较产生与之对应的SPWM驱动信号。SPWM驱动信号经整形电路、死区电路、驱动功放隔离电路完成对全桥场效应管的开通和关断,从而完成将直流电压逆变成所需频率的正弦交流电。而调压电路采用前级DC-DC独立调压来实现,实现直流稳压。改变单片机正弦波输出频率来实现逆变输出SPWM交流调频的功能。采用芯片AD637对输出电压、电流进行真有效值变换,经A/DTLC549变换后送单片机处理,实

5、时对逆变输出进行监控,保证输出电压的稳定性。输出电压波形为正弦波,输出频率可变,能够测量和显示电源输出电压、电流、具有过流保护、过压保护电路、空载报警电路等。同时基于UC3845多路隔离反击式开关电源为系统供电。在研究和设计的基础上制作了样机,完成了大部分的调试工作,达到了预期的目的。关键词:升压;场效应管;检测电路;逆变Abstract:The SPWM signal is produced by the way of analog and digita in the design.The fundamental wave is produced by 89C51 chip,and the

6、sine triangle carrier wave is produced by NE555 chip.SPWM drive signal is generated by the high-speed voltage comparator LM311. The turn-on and turn-off of mosfet are controlled by SPWM drive signal from the shaping circuit, the dead zone circuit, the power am plifier circuit to bring out the requir

7、ed frequency of the sinusoidal alternating current in DC/AC convertion.The voltage regulating circuit uses DC-DC independent voltage regulating to realize, Change the frequence of the sine wave that is the output of the MCU will realize the function of inverse output SPWM AC frequency modulation .Us

8、e AD637 to complete voltage and current true effective value transform and then send the result to A/DTLC549. Through AD exchange the output will be send to the MCU to be processed,according to the result to monitor the inverse output and to ensure the stability of the output voltage. The waveform o

9、f the output voltage is sine-wave,its frequence can be changed.The voltage and current of the Power source can be e over-current and over-voltage protection circuit, an o-load alarm circuit and smeasured and the result can be displayed on the LCD.The power source include tho on. At the same time use

10、 multi-channel isolate Counter type switch power as system power supply.On the basis of research and design,a prototype of principle is produced.the most of debugging of the whole system is completed. Keyword:boost;mosfet;detection circuit;inverter 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指

11、导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前

12、提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据

13、库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 优 良 中 及格 不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整

14、体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)指导教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成

15、指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)评阅教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中

16、及格 不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格评定成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)教研室主任(或答辩小组组长): (签名)年 月 日教学系意见:系主任:

17、(签名)年 月 日目 录1 系统设计11.1 方案比较11.1.1 整流滤波电路方案11.1.2 斩波电路方案21.1.3逆变电路方案31.1.4 MOSFET驱动电路方案31.1.5 测量有效值电路方案51.1.6 SPWM波产生方案51.1.7 变频电源基本结构方案61.1.8 辅助电源方案71.2 方案论证81.2.1 总体思路81.2.2 设计方案82 单元电路的设计与说明102.1 交流电源整流滤波电路102.2 斩波升压功率模块102.2.1 推挽式开关电源特点102.2.2 推挽式开关电源的工作原理112.2.3 基于TL494的推挽式开关电源稳压原理132.3.4 推挽式开关电

18、源电路参数设计152.3 三角波产生电路222.4 正弦波产生电路262.4.1 工作原理262.4.2 单元电路设计262.5 逆变及驱动电路292.5.1 逆变及驱动电路整体思路即基本思路292.5.2 SPWM调制方法及特点332.6 LC滤波器设计362.7 真有效值转换电路382.8 辅助供电电源设计382.9 过压保护电路442.10 欠压保护电路442.12 过流保护453软件设计473.1软件设计概述473.1.1软件设计流程图474 实物的制作与调试484.1实物制作484.1.1 EMI整流滤波电路484.1.2基于TL494推挽式升压电路模块484.1.3 SPWM驱动信

19、号电路模块494.1.4 全桥逆变桥电路504.1.5 基于UC3845隔离多路输出辅助电源514.2作品的调试方法514.2.1EMI整理滤波电路514.2.2基于TL494推挽式升压电路514.2.3 SPWM驱动信号电路524.2.3 UC3845反击辅助电源电路52参考文献53谢辞54附录I55附录II60附录III631 系统设计近年来,随着人类社会和科学的进步以及对物质水平要求的增高,地球的不可再生资源正面临着开发殆尽的境地。因此基于地球可持续发展的目的,世界上很多国家都在大力发展节能减排和新能源项目的研发和利用。而提到节能减排和新能源开发利用,我们不得不提到逆变电源。逆变电源可实

20、现输出交流电压的变频、调幅的功能以及利用太阳能转变的电能并入到电网中的功能。众所周知,电机是世界电能消耗的主要设备。电机的调速控制技术的进步可以提高电机的运行效率,而电机调速采用逆变电源的变频调速的控制技术在最近些年来得到了广泛的应用。采用这种相较与以往的电机控制技术大大提高了电能利用效率。同时在新能源方面,太阳能发电技术广泛推广使得人类利用绿色能源迈出了重要的一部,而在这里首当其冲的是光伏并网的设计。因此逆变电源的应用显得至关重要。总之逆变电源在未来人类节能领域将起着非常重要的作用,其应用产前景无限美好。然而随着对逆变电源性能和效率的要求不断提高,其设计难度也将越来越大。对于即将毕业的大学生

21、来说,熟悉逆变电源的设计原理和设计流程是很重要的。逆变电源本身涉及很多大学专业课的很多内荣,包括;模拟电子技术、数字电子技术、单片机技术、电力电子技术、大学物理等学科。这就要求学生对这些相关内容右足够深的认识,通过毕业设计加深对所学知识的认识。1.1 方案比较1.1.1 整流滤波电路方案 方案一:半波整流, 用的就是一个二极管就能完成,利用二极管的单向导通性。当人们想把交流电变成直流电是就需此电路。因交流电流动方向是反复交替变化的电流,而直流电是单方向流动,人们就利用二极管单向导电性将电流转换为一个方向的电流,半波整流用一个二极管,所以出来的电流一半有一半没有称半波整流,用在对直流电要求不是很

22、严格的场合。用在对直流电要求不是很严格的场合,严格的场合用全波整流和全桥整流比较好。方案二:单相桥式整流电路。单相桥式整流电路是一组共阴极电路和一组共阳极电路串联组成的,单相桥式的整流电压为单相半波的两倍。单相桥式整流电路在任何时候都有两个晶闸管导通,而且这两个晶闸管一个是共阴极组的,一个是共阳极组的,它们同时导通,形成导电回路。比较以上两种方案,方案二整流输出电压高,纹波电压较小,且不存在断续现象,同时因电源变压器在正、负半周内部有电流供给负载,电源变压器得到了充分的利用,效率高,选用方案二。滤波电路用于滤除整流输出电压中的纹波,采用负载电阻两端并联电容器的方式。1.1.2 斩波电路方案方案

23、一:反击式变换电路,该电路的输出电压可以高于或者低于输入电压,它广泛应用于系统辅助电源系统,这种电源可以输出多组彼此共地或彼此隔离的多路的输出电压。它的电路图如图1.1所示。图1.1降压升压变换电路图方案二、推挽式升压电路,该电路输出电压既可以低于输入电压又可以高出输入电压。且输出端与输入端以及输出端与输出端之间可以实现直流隔离。当输入电压和负载波动时输出电压可以得到很好的调节,变压器绕组上承受脉冲电压,脉冲幅值由输入电压和次级绕组匝数决定。反馈设计合理的话,当输入电压和负载波动时输出电压可以得到很好的调节。根据设计要求,并结合斩波变换电路的特性,方案一和方案二均能满足设计要求,但方案一变压器

24、容易饱和,可能会导致开关管损坏,并且在功率比较大的场合推挽式升压电路具备更高的性能指标。因此选择方案二作为主功率升压模块。图1.2推挽式升压电路图1.1.3逆变电路方案方案一:采用电流型单相桥式逆变电路。在电流型逆变电路中,它们的直流输入是交流整流后由大电感滤波后形成的电流源。此电流源的交流内阻抗近似无穷大,它吸收负载端的谐波无功功率。逆变电路工作时,输出电流是幅值等于输入电流的方波电流。方案二:采用电压型电压桥式逆变电路。在电压型逆变电路中,它们的直流电源是交流整流后由大电容滤波后形成的电压源。此电压源的交流内阻抗近似为零,它吸收负载端的谐波无功功率。逆变电路工作时,输出电压是幅值等于输入电

25、压的方波电压。比较以上两种方案,电压型逆变器的设计较简单,并且价格要便宜,适合学生制作。根据题目要求,选用方案二。1.1.4 MOSFET驱动电路方案方案一:用CMOS器件驱动MOSFET。直接用CMOS器件驱动电力MOSFET,它们可以共用一组电源。栅极电压在小于10V时,MOSFET将处于电阻区不需要外接电阻R,电路简单化。不过这种驱动电路开关速度低,并且驱动功率要受电流源和CMOS器件吸收容量的限制。如图1.3所示。CMOS器件功率开关MOSFET 驱动图1.3用CMOS器件驱动MOSFET方案二:利用光耦合器驱动MOSFET。利用光耦合器的隔离驱动隔离电路如图1.4所示。通过光耦合器将

26、控制信号回路与驱动回路隔离,使得输出级设计电阻减少,从而解决了与栅极驱动源低阻抗匹配的问题。而且在载波频率不太高的情况下,光耦的使用比较灵活、稳定、高效。,特别是采用电容自举供电方式仅需要一个电源即可。光藕功率开关MOSFET 驱动图1.4用光耦合器驱动MOSFET方案三:另一种驱动可采用集成驱动芯片IR2111,IR2111是美国国际整流器(IR)公司研制的MOSFET专用驱动集成电路,DIP8封装,可驱动同桥臂的两个MOSFET,内部自举工作,允许在600V母线电压下直接工作,栅极驱动电压范围宽,单通道施密特逻辑输入,输入与TTL及CMOS电平兼容,死区时间内置,高边输出输入同相,低边输出

27、死区时间调整后与输入反相。但IR2111对PCB布线的要求非常高,线不到位会导致驱动的失败,特别很容易导致场效应管同时导通使场效应管烧坏。因此对于高速布线经验不足的人员来说不是很上乘的选择,并且他的死区时间无法改变,是通过芯片内部的死去电路固化的。当电路需要天调整死区时间时,是无法实现的。功率开关MOSFETIR2111集成驱动器件驱动图1.5用集成电路IR2111驱动MOSFET比较上述三种方案,方案一由于电路自身的一些缺点如驱动电路开关速度低、驱动能力有限等不满足题目要求。方案二采用光耦合器驱动场效应管,在开关频率不是太高的情况下,采用光耦作为驱动一般都能达到很好的效果。专用的集成电路IR

28、2111,整机性能好,体积小,但对于布线要求较高,故采用方案二。1.1.5 测量有效值电路方案本设计要求输出电压可调,调节电压是通过前级DC-DC的闭环稳压实现的,因此系统需要一个反馈信号构成闭环稳压系统。而反馈信号我们采用从后级输出的交流电压采样转换成相应直流电压,将其反馈至前级DC-DC的控制电路误差放大器的反馈端改变驱动功率器件的方波占空比来实现DC-DC闭环电压稳压的作用。方案一:信号分压处理后直接连接到A/D 器件,单片机控制A/D 器件首先进行等间隔采样,并将采集到的数据存到RAM中,然后处理采集到的数据,可在程序中判断信号的周期,根据连续信号的离散化公式,做乘、除法运算,得到信号

29、的有效值再通过D/A将相应的反馈至送到直流稳压系统中,对编程有一定的要求。原理框图如图1.6:单片机集、存储、计算DC-DCD/AA/D待处理信号图1.6直接数据处理框图方案二:信号分压后先经过真有效值转换芯片AD637,AD637 输出信号的有效值模拟电平,然后将AD637输出至反馈至直流稳压系统中去,实现稳压的功能。原理框图如图1.7:DC-DCAD637待处理信号哦 图1.7采用AD637框图比较上述两种方案:显然方案一占用大量单片机内部资源,造成可用资源减少,不利于设计中其它方面的利用。而方案二是采用硬件的的方式取样,这样做不但可以最大程度的减少采样造成的,而且采用模拟芯片采样的响应很

30、快,能够很好的改善满足DC-DC直流稳压环节的响应速度问题,使输出电压能够很好的适应负载变化。因此我们选取选择方案二。1.1.6 SPWM波产生方案该设计中,变频的核心技术是SPWM波的生成。方案一:采用SPWM(正弦脉宽调制)集成电路。SPWM(正弦脉宽调制)集成电路,所以可以作为单相变频电源的控制电路。这样的设计避免了应用分立元件构成SPWM波形发生器离散性、调试困难、稳定性较差等不足。方案二:采用AD9851 DDS集成芯片。AD9851芯片由高速DDS电路、数据输入寄存器、频率相位数据寄存器、高速D/A转换和比较器组成。由该芯片生成正弦波和锯齿波,利用比较器进行比较,可生成SPWM波。

31、方案三:利用单片机通过编程直接生成正弦波,单片机输出的基波正弦波与载波三角波通过比较电路生成占空比和频率可变的驱动信号,改变正弦的频率即可很容易的改变输出电压频率。比较以上三种方案:方案一是较好的一种实现SPWM 波的方法,但本毕业设计的重点在于对大学学习的验证,更多的是驱动电路的设计,并且采用专用芯片需要对芯片的工作原理有一定的认识,否则会遇到很多问题。而采用DDS虽然很容易的实现驱动的生成,但其输出信号是非常小的信号,波形质量难以保证非常容易受到干扰,从而使信号波形特性不理想,需要设计良好的滤波电路。DDS驱动能力很小,需要设计与之相应的驱动电路。这就使系统的设计复杂程度大大加大,而且成本

32、加大,因此本系统不予采纳。单片机与运放产生SPWM,能够较准确的产生标准的SPWM波形,设计思想成熟,充分体现了数电和模电的魅力。因此SPWM产生方案采用方案三。1.1.7 变频电源基本结构方案方案一:变频电源实际上是一个ACDCAC装置:它先将来自公共电网的交流电经过整流器转变成直流电,再通过逆变器将直流电转变成满足负载需要的交流电,所以基本部分由整流电路、逆变电路、控制电路、负载匹配电路等几个部分。采用如图1.8示开环控制方式,电路简洁,思路清晰,但这种电路在负载改变的时候不能达到稳压的要求。 控制电路DC-AC负载AD-DCDC-DC图1.8变频电源开环控制框图方案二:在上面方式的基础上

33、,从负载端引出一个反馈信号,这个反馈信号经过处理后送单片机及前级DC-DC的PWM的误差放大器的反馈端与基准电压做PID调节,误差放大器的输出结果与PWM芯片内部的锯齿波比较长生一个与之对应的占空比可变的方波,此方波通过芯片内部功率放大驱动电路驱动功率开关器件,从而使输出维持设定的电压值,形成一个电压闭环控制系统。通过改变误差放大器的基准电压以或者改变输出采样电阻的比值即可实现电压调幅的功能。该系统可靠性高,误差小,满足稳频、稳压的要求。其结构图如图1.9:负载DC-ACDC-DCAD-DC控制电路图1.9变频电源闭环结构图 1.1.8 辅助电源方案方案一:采用基于LM系列单端稳压芯片将整流电

34、压稳压为系统供电,线性电源特点是不存在射频、EMI等干扰。输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小、工作产生的噪声低、效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的)、发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声方案二:采用基于UC3845多路隔离输出辅助电源供电,反击式多路输出电源是辅助电源中应用最多的拓扑,通过变压器绕组数来获得多输出的功能。初级和次级线圈不共功率地,设计合理的话,纹波会很小。可以满足系统供电的要求。比较以上两种方案:线性电源的最大缺点是效率非常低,特别是输入输出电压压差较大时,其效率是影响使用它的决定向因素,效率低小造成电源模块发热严重,会严重影响

35、其他模块的稳定工作。所以不予采纳,而基于UC3845隔离式辅助供电模块,因为开关电源工作效率比较高,在功率不是很大的情况热辐射很小,不会对其他模块造成影响。同时由于采用了隔离的方式,可以实现输入地与输出地以及输出地与输出地之间的隔离。保证了被供电模块的电气安全,同时有满足了系统对隔离电源需求的要求。因此辅助电源方案采用方案二。1.2 方案论证1.2.1 总体思路采用一块STC51单片机,利用51单片机生成频率可变的基波信号,与通过NE555产生的三角波载波通过比较电路及滤波电路、整形电路、延时电路经后级电容自举驱动电路驱动主功率全桥 DC-AC电路,实现DC-AC逆变功能。同时闭环稳压环节通过

36、单片机改变DC-DC控制电路的基准值电压值打大小来以及来自采样电路的反馈电压来达到稳压和调压的。通过改变基波频率大小来改变逆变输出频率的大小。从而实现单相逆变调压、调频的功能。而系统的供电模块采用基于UC3845的的反击式多路输出隔离电源作为系统供电的辅助电源。1.2.2 设计方案220V/50Hz的市电,经过一个220V/24V的隔离变压器,输出24V的交流电压经整流得直流电压,再经斩波得到一个幅度可调的稳定直流电压。斩波电路采用基于TL494推挽升压电路,功率器件采用场效应管IRF540。驱动采用外接图腾柱驱动模式,外接图腾驱动接TL494的PWM输出端。DC-DC调压、稳压则通过单片机改

37、变TL494基准电压的大小与经采样电路反馈电压来改变控制PWM输出的占空比来实现或通过改变输出采样可变电阻的大小来实现调压的功能。输出的斩波电压经滤波电路变成稳定的直流电压,作为逆变桥的直流母线电压。直流母线经全桥逆变电路及滤波电路变成正弦交流电。逆变电路采用全桥逆变电路MOSFET桥臂由四个IRF540构成,IRF540的隔离驱动选用TLP250,TLP250是由SPWM驱动信号驱动的。SPWM驱动信号是通过正弦波和三角比较产生的,比较器产生的驱动信号再通过死区电路到达TLP250的输入端。逆变输出电压通过LC低通滤波器输出平滑的正弦波。图1.10变频电源系统设计方框图。滤波桥式整流扼流圈交

38、流输入 斩波LC滤波输出全桥逆变直流输出隔离隔离图腾柱驱动TLP250 基于UC3845反击多路输出辅助供电模块真有效值电路真有效值电路TL494PWM芯片死区电路 延时电路整形电路保护电路比较电路 保护电路三角波 A/D 正弦波三角波单片机图1.10变频电源系统设计方框图2 单元电路的设计与说明2.1 交流电源整流滤波电路市电220V/50Hz经隔离变压器变压为24V的交流电压,输入到扼流圈,消除大部分的共模干扰,经整流输出到滤波电容,输出文波很小的直流电压。其电路如图2.1所示。在电路图中,F1、F2为保险丝,要求输出电流有效值达3.6V时,执行过流保护,则采用4A的保险丝。JDOIN端接

39、过压保护电路,在大电压时保护电路。并联的电容C1.1C1.4为并联的整流滤波电容,容值为470uF,多个电容并联可以减少电容等效串联电阻,从而减少输出直流电压的纹波,和减少由等效串联电阻产生的发热,从而延长电解电容的使用寿命。同时电容的并联还可以增加滤波电路的安全性,当其中的电解电容坏掉的时候不至于滤波失灵,从而避免对后级电路的影响。另外理论上电容的越大,那么整流后的直流电压纹波越小,但是电路开机的瞬间冲击电流也将增大。因此用于滤除大部分电压中的纹波。图2.1交流电源整流滤波电路2.2 斩波升压功率模块2.2.1 推挽式开关电源特点本设计需要将整流桥整流电压经滤波电路的直流电压经推挽式电路升压

40、至36V(实际需要调压本设计为上限制),本设计采用推挽式升压电路,推挽式开关电源输出电流瞬态响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的拓扑,由于推挽式开关电源中的两个控制开关轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个周期之内都向负载提供功率的输出,因此,其输出电流瞬态响应速度很高,电压输出特性很好。它在输入电压很低的情况下,仍然能维持很大的输出功率,所以推挽式开关电源被广泛的应用于低输入电压的DC/AC逆变器。推挽式开关电源经桥式整流或全波整流后,其输出电压脉动系数和电流脉动系数都很小,因此,需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感就可以得到

41、一个电压纹波和电流纹波很小的输出电压。2.2.2 推挽式开关电源的工作原理图2.2是典型的推挽式电路,基本原理是:输入直流电压通过开关管K1和K2的轮流交替导通实现变压器的不断的置位和复位,将磁芯存储的能量传递到次级。通过变压器升压后,经过二极管整流滤波,再经电感输出平均的直流电压。电容C为输出滤波电容。由于推挽式开关电源中的两个控制开关K1和K2轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源,它在输入电压很低的情况下,仍能维持很大的功率输

42、出,所以推挽式变压器开关电源被广泛应用于低输入电压的DC/AC逆变器,或DC/DC转换器电路中。图为推挽式拓扑,其主变压其可以包含多个次级绕组。每个次级绕组都产生一对相位相差180度的方波脉冲,脉冲幅值由输入电压以及初次级绕组匝数比决定。所有级绕组的脉冲宽度都相等,均由主输出回路的负反馈控制电路决定。其控制电路采用TL494产生两个相等的脉宽可调、相位相差180度的驱动脉冲来驱动两个场效应管轮流导通。开关导通期间,基极驱动电压必须足够大,以使在整个额定电流范围内,都能使初级半绕组的开关管电压拉到最低和导通压降,通常约为1V。因此当任意开关管导通时,对应半绕组上的方波电压幅值为。变压器次级是一个

43、导通时间为、幅值为 ()()的平顶方波。此处为整流二极管的导通压降,对于传统的快恢复二极管一般为1V,对于肖特基二极管大约0.5V。因为每个周期有两个脉冲,因此整流二极管印记输出的脉冲占空比为。如图假设D1和D2是肖特基二极管二极管正向压降0.5V,输出直流电压为则 (2.1)主输出整流器输出端波形如图所示。如果负反馈环路接端,则和将随输入直流电压和输出负载电流的变化而调整,以使不变。尽管负载电流没有体现在公式中,但当负载电流变化时导致发生变化时,它都回被误差放大器所采样,然后通过告便控制导通时间来调整是保持不变。从而实现稳压。图2.2推挽式工作原理图图2.3推挽拓扑结构图图2.4推挽式初级工作波形原理图图2.5推挽式次级工作波形原理2.2.3 基于TL494的推挽式开关电源稳压原理本设计选用TL494芯片产生占空比可调PWM波,用硬件方式反馈到TL494误差放大器,形成一个稳定的闭环控制系统。实现PWM占空比自动调节功能,并可以采集输出电流反馈到TL494另外一个误差放大器,实现过流保护,单片机只需通过DA给出一个参考电压,或改变输出采样电阻的的大小,即可输出比较稳定的电压。硬件也比较简单,硬件方式反馈速度更快、精度更高。整体系统原理如图2.6: 供电图2.

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