前级DC隔离电源与逆变电源电路

前级DC 隔离电源与逆变电源电路

电源主电路如图1所示,分上下两部分,上部分为电压源部分,下部分为电流源部分,每部分采用两级结构,交流输入整流滤波后,先经过DC/DC变换,再通过逆变器输出。其中DC/DC采用半桥电路用来提供稳定的直流母线电压,并隔离输入级和输出级。逆变部分采用了常规全桥逆变电路,适合于较大功率的应用场合。输出采用两级LC 滤波器滤除高频纹波。Lc1、Lc2、Lc3是共模抑制器。电压源前后级的高频开关动作很容易引起两级间的互相干扰,在母线电压比较高的时候尤其明显。因此在两级之间串接共模抑制器Lc1,用来隔离其相互间干扰。Lc2,Lc3接在输出端和负载之间的,作用和Lc1类似,用于抑制高频共模分量通过负载。所不同的是电压源前级DC/DC采用全桥整流,电流源采用全波整流。

图 1 前级DC 隔离电源与逆变电源

3 控制原理与结构

对于DC/DC级的控制,本文采用SG3525控制芯片,简单可靠,成本低。 后级逆变器采用了双极性SPWM 控制,如图2所示。通过高频三角波和基准正弦波的比较得到控制开关管的PWM 波形。正弦基准信号的频率与输出正弦波相同,其幅度的变化可以调制开关的占空比D 。幅度调制比ma 定义为[2]

ma=Vsm/Vcm (1)

图2 三 角 波 与 逆 变 器 开 关 控 制 波 形

式中:Vsm 是正弦基准信号峰值;

Vcm 是三角波的峰值。

逆变输出正弦电压峰值Vom 和直流母线电压Vd 的关系为

Vom=ma×Vd ,ma≤1(2)

图3是具体控制原理。为消除输出谐波,电路采用了电压、电流双环控制,其中,Vf 为反馈电压,If 为反馈电流。电压调节环的输出作为电流环的比较基准,电流环输出误

差信号与三角波信号比较得到SPWM 信号。由IR2110芯片构成驱动电路, 由此输出相位互补的两路SPWM 信号分别驱动四个开关管。为防止上下桥臂直通,两路SPWM 信号之间必须设置死区。保护电路起到监控Vf 、If 的作用,如果幅值超出阈值,保护电路将关闭驱动信号。

图3 逆变级控制电路

4 多功能输出的实现

在此电源系统中,电压源和电流源的控制采用同一控制电路,通过继电器切换到不同的工作模式。电压源工作时,继电器K1合,K2开(如图3所示),采用电压、电流双环调节控制,基准信号为正弦信号,输出交流电压;基准为直流电平,输出直流电压。电流源工作时,K1开,K2合,电压调节环变为跟随器,只通过电流环调节,基准为正弦信号,输出交流电流;基准为直流电平,输出直流电流。电压源和电流源驱动信号切换是通过K3来实现的,在电压源工作方式,关断电流源的前级;在电流源工作方式,关断电压源的前级,这样可以防止干扰,提高电路的可靠程度。以上的K1、K2、K3是由数控电路给出的。

5 占空比限制与输出交流电压的削顶

5.1 PI 调节器输出限幅的考虑

由于所采用的专用驱动芯片IR2110是通过自举供电方式来驱动桥臂上管的(如图4所示) 。所以,在上、下管驱动信号恒低或恒高时,给上管供电的自举电容C1能量得不到补给。当电容上的能量放完后,上管关断,就会出现此桥臂无驱动信号,无输出的现象。尤其是直流电压时,常有这一现象。

图4 逆变级驱动电路

在逆变器控制中,PI 调节器输出的幅度如果超过三角波的幅度,就会出现过调制的现象,此时,PWM 驱动脉宽会过窄或过宽,还会使上述自举电路工作不正常。因此,必须对占空比的最大值与最小值加以限制。

具体方法是,可以在PI 调节器的输出端作一定的限幅(见图3),使控制电路不出现过调制的情况,限制PWM 的最大、最小占空比,使IR2110的自举电容C1能及时充电。采用限幅的另一个好处是消除了由于IR2110自举失败导致的电路损坏,提高了可靠性。

前级DC 隔离电源与逆变电源电路

电源主电路如图1所示,分上下两部分,上部分为电压源部分,下部分为电流源部分,每部分采用两级结构,交流输入整流滤波后,先经过DC/DC变换,再通过逆变器输出。其中DC/DC采用半桥电路用来提供稳定的直流母线电压,并隔离输入级和输出级。逆变部分采用了常规全桥逆变电路,适合于较大功率的应用场合。输出采用两级LC 滤波器滤除高频纹波。Lc1、Lc2、Lc3是共模抑制器。电压源前后级的高频开关动作很容易引起两级间的互相干扰,在母线电压比较高的时候尤其明显。因此在两级之间串接共模抑制器Lc1,用来隔离其相互间干扰。Lc2,Lc3接在输出端和负载之间的,作用和Lc1类似,用于抑制高频共模分量通过负载。所不同的是电压源前级DC/DC采用全桥整流,电流源采用全波整流。

图 1 前级DC 隔离电源与逆变电源

3 控制原理与结构

对于DC/DC级的控制,本文采用SG3525控制芯片,简单可靠,成本低。 后级逆变器采用了双极性SPWM 控制,如图2所示。通过高频三角波和基准正弦波的比较得到控制开关管的PWM 波形。正弦基准信号的频率与输出正弦波相同,其幅度的变化可以调制开关的占空比D 。幅度调制比ma 定义为[2]

ma=Vsm/Vcm (1)

图2 三 角 波 与 逆 变 器 开 关 控 制 波 形

式中:Vsm 是正弦基准信号峰值;

Vcm 是三角波的峰值。

逆变输出正弦电压峰值Vom 和直流母线电压Vd 的关系为

Vom=ma×Vd ,ma≤1(2)

图3是具体控制原理。为消除输出谐波,电路采用了电压、电流双环控制,其中,Vf 为反馈电压,If 为反馈电流。电压调节环的输出作为电流环的比较基准,电流环输出误

差信号与三角波信号比较得到SPWM 信号。由IR2110芯片构成驱动电路, 由此输出相位互补的两路SPWM 信号分别驱动四个开关管。为防止上下桥臂直通,两路SPWM 信号之间必须设置死区。保护电路起到监控Vf 、If 的作用,如果幅值超出阈值,保护电路将关闭驱动信号。

图3 逆变级控制电路

4 多功能输出的实现

在此电源系统中,电压源和电流源的控制采用同一控制电路,通过继电器切换到不同的工作模式。电压源工作时,继电器K1合,K2开(如图3所示),采用电压、电流双环调节控制,基准信号为正弦信号,输出交流电压;基准为直流电平,输出直流电压。电流源工作时,K1开,K2合,电压调节环变为跟随器,只通过电流环调节,基准为正弦信号,输出交流电流;基准为直流电平,输出直流电流。电压源和电流源驱动信号切换是通过K3来实现的,在电压源工作方式,关断电流源的前级;在电流源工作方式,关断电压源的前级,这样可以防止干扰,提高电路的可靠程度。以上的K1、K2、K3是由数控电路给出的。

5 占空比限制与输出交流电压的削顶

5.1 PI 调节器输出限幅的考虑

由于所采用的专用驱动芯片IR2110是通过自举供电方式来驱动桥臂上管的(如图4所示) 。所以,在上、下管驱动信号恒低或恒高时,给上管供电的自举电容C1能量得不到补给。当电容上的能量放完后,上管关断,就会出现此桥臂无驱动信号,无输出的现象。尤其是直流电压时,常有这一现象。

图4 逆变级驱动电路

在逆变器控制中,PI 调节器输出的幅度如果超过三角波的幅度,就会出现过调制的现象,此时,PWM 驱动脉宽会过窄或过宽,还会使上述自举电路工作不正常。因此,必须对占空比的最大值与最小值加以限制。

具体方法是,可以在PI 调节器的输出端作一定的限幅(见图3),使控制电路不出现过调制的情况,限制PWM 的最大、最小占空比,使IR2110的自举电容C1能及时充电。采用限幅的另一个好处是消除了由于IR2110自举失败导致的电路损坏,提高了可靠性。


相关内容

  • LED常用驱动电路
  • LED驱动电路简介 文章出处:转载 作者:林继刚 俞安琪 人气:139 发表时间:2010-7-27 15:52:25 摘要: LED照明是今年来快速兴起发展的一种新型光源,它的许多良好特点使得它的应用面越来越广.LED的单向导电特性使人一般认为应该用直流驱动,但是对直流恒压和限流的装置在保证比较好 ...

  • 电源类知识点总结
  • 电源类知识点总结: 在全国电子设计竞赛中,电源类第一届曾经出过,后来一度被忽略,直到05年才又重新被重视,所以的题目较少,近年来由于提倡节能环保所以相应09年大赛就出现了两道题目. 题目简历 第一届(1994年) 简易数控直流电源 第三届(1997年) 直流稳定电源 第六届(2005年) 三相变频电 ...

  • 车载有源低音炮电路图
  • 车载有源低音炮电路图 车载有源低音炮电路图 时下低音炮.超低音箱十分流行,但车用有源低音炮却很少有介绍.本人单位有辆丰田面包车,车上有录音机音质不错.但低音明显不足,为此加了一个有源低音炮,效果比较理想,现介绍如下.找一段内径170MM 左右,长1.5M 的厚低管,如能找到类似的硬塑料管则更好.找一 ...

  • 宽带直流放大器(1)
  • 2009全国大学生电子设计竞赛陕西赛区 竞赛设计报告 参赛题目:宽带直流放大器(C题) 参赛学院: 渭南师范学院 参赛学生: 指导教师: 摘要 本设计利用可变增益宽带放大器AD8330 来提高增益和扩大AGC 控制范围,通过软件补偿减小增益调节的步进间隔和提高准确度.输入部分采用高速电压反馈型运放O ...

  • 1KW电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
  • 标签:适配器  电源适配器  开关电源适 1.引言 静止变流器一般采用27VDC/190VDC/115VAC 400Hz的变换结构,前级将输入27V直流电转换为190V直流电,后级逆变环节将190V直流电变换为用电设备所需的115V/400Hz交流电.由于反激变换器具有电路拓扑简洁.输入电压范围宽. ...

  • 8.4音频信号放大
  • 学习任务四 音频信号放大 学 习 目 标 ◎ 知识目标 (1)理解音频放大电路的原理. (2)理解音频放大电路的电路结构. (3)了解集成运算放大器. ◎ 技能目标 (1)掌握音频放大电路的简单应用. (2)掌握音频放大电路的制作,原理分析与故障排除. ◎ 素质目标 (1)规范课堂6S管理. (2) ...

  • 佳木斯EBZ00A掘进机电控系统使用说明书
  • 一.概述 S200A 掘进机电控设备主要是由矿用隔爆型掘进机开关箱KXJ4-258/1140(660)E(以下简称开关箱) 和本安型掘进机电气操作箱CX4-4/12E(以下简称操作箱) 两部分组成,和BAL1-36/127-150矿用隔爆电铃:DGY35/24B隔爆型照明灯:BZA1-10/24-1 ...

  • 音频功率放大器的设计与制作
  • 毕业设计说明书 课题名称: 一种音频功率放大器的设计 学生姓名 俞银冰 学 号 0906063343 二级学院(系) 电气电子工程学院 专 业 应用电子技术 班 级 电子0933 指导教师 梅鲁海 起讫时间: 2011 年 11 月 14 日- 2012 年 01 月 06 日 一种音频功率放大器的 ...

  • 功率逆变器
  • EL L EC LEC C TR CTR R ONI RO O C C GIAGIA A N T ANT EGP1000W 用户手册000W 用户手册 EG8010  SPWM  芯片 EGS001驱动板配套功率板 屹晶微电子 EGP1000W逆变器功率底板用户手册                  ...