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  • 全數(shù)字DC-DC變換器解析
    • 發(fā)布時(shí)間:2021-04-30 15:56:46
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    全數(shù)字DC-DC變換器解析
    移相全橋ZVS DC-DC變換器是目前應(yīng)用最廣泛的軟開(kāi)關(guān)電路之一。作為一種具有優(yōu)良性能的移相全橋變換器,其兩個(gè)橋臂的開(kāi)關(guān)管均在零電壓軟開(kāi)關(guān)條件下運(yùn)行,開(kāi)關(guān)損耗小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,順應(yīng)了直流電源小型化、高頻化的發(fā)展趨勢(shì),因此在中大功率DC-DC變換場(chǎng)合得到了廣泛應(yīng)用,而系統(tǒng)數(shù)字化控制可進(jìn)一步提高系統(tǒng)的可靠性。數(shù)字化系統(tǒng)具備完整的可編程能力,它使程序修改、算法升級(jí)、功能移植都非常容易,相對(duì)于模擬控制方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)。DC-DC變換器的數(shù)字化控制是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一。本文分析了主電路原理,采用TMS320LF2407作為主控芯片實(shí)現(xiàn)了ZVS DC-DC變換器的全數(shù)字控制,并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
    1 主電路拓?fù)浼肮ぷ髟?/div>
    ZVS PWM DC-DC全橋變換器的主電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,其主要波形如圖2所示。由圖1可見(jiàn),電路結(jié)構(gòu)與普通雙極性PWM變換器類(lèi)似。Q1、D1和Q4、D4組成超前橋臂、Q2、D2和Q3、D3組成滯后橋臂;C1~C4分別是Q1~Q4的諧振電容,包括寄生電容和外接電容;Lr是諧振電感,包括變壓器的漏感;T副方和DR1、DR2組成全波整流電路,Lf、Cf組成輸出濾波器,R1是負(fù)載。Q1和Q3分別超前Q4和Q2一定相位(即移相角),通過(guò)調(diào)節(jié)移相角的大小來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓。由圖2可見(jiàn),在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期中,移相全橋ZVS PWM DC-DC變換器有12種開(kāi)關(guān)模態(tài),通過(guò)控制4個(gè)開(kāi)關(guān)管Q1~Q4在A、B兩點(diǎn)得到一個(gè)幅值為Vin的交流方波電壓;經(jīng)過(guò)高頻變壓器的隔離變壓后,在變壓器副方得到一個(gè)幅值為Vin/K的交流方波電壓,然后通過(guò)由DR1和DR2構(gòu)成的輸出整流橋,得到幅值為Vin/K的直流方波電壓。這個(gè)直流方波電壓經(jīng)過(guò) Lf和Cf組成的輸出濾波器后成為一個(gè)平直的直流電壓,其電壓值為Uo=DVin/K(D是占空比)。Ton是導(dǎo)通時(shí)間Ts是開(kāi)關(guān)周期(T=t12- t0)。通過(guò)調(diào)節(jié)占空比D來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓Uo。
    DC-DC變換器
    由波形圖可見(jiàn),移相全橋電路控制方式的特點(diǎn)是:
    ①在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期Ts內(nèi),每個(gè)開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)間都略小于Ts/2,而關(guān)斷時(shí)間略大于Ts/2。
    ②同一個(gè)半橋中,上、下兩個(gè)開(kāi)關(guān)不能同時(shí)處于開(kāi)通狀態(tài),每個(gè)開(kāi)關(guān)關(guān)斷到另一個(gè)開(kāi)關(guān)開(kāi)通都要經(jīng)過(guò)一定的死區(qū)時(shí)間。
    ③比較互為對(duì)角的兩對(duì)開(kāi)關(guān)管Q1、Q4和Q2、Q3的開(kāi)關(guān)函數(shù)波形,Q1的波形比Q4的波形超前O~Ton/2時(shí)間,Q2的波形比Q3的波形超前0~Ton/2時(shí)間,因此Q1和Q2為超前橋臂,Q3和Q4為滯后橋臂。
    2 控制芯片TMS320LF2407A
    TMS320LF2407A是TI公司設(shè)計(jì)的一種數(shù)字信號(hào)處理器,具有接口方便、編程簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、精度高、方便以及可重復(fù)性等優(yōu)點(diǎn)。TMS320LF2407A部分功能如下:
    ①工作電壓3.3 V,有4種低功耗工作方式。電路設(shè)計(jì)時(shí)需考慮電平轉(zhuǎn)換,不要超過(guò)DSP的工作電壓。
    ②單指令周期最短為25 ns(40 MHz),最高運(yùn)算速度可達(dá)40MIPS,四級(jí)指令執(zhí)行流水線(xiàn)。低功耗,有利于電池供電的場(chǎng)合;而高速度非常適用于電動(dòng)機(jī)的實(shí)時(shí)控制。
    ③擁有2個(gè)專(zhuān)用于電動(dòng)機(jī)控制的事件管理器(EV),每一個(gè)都包含:2個(gè)16位通用定時(shí)器,8個(gè)16位脈寬調(diào)制(PWM)輸出通道,1個(gè)能夠快速封鎖輸出的外部引腳/PDPINTx(其狀態(tài)可從COMCONx寄存器獲得),可防止上下橋臂直通的可編程死區(qū)功能,3個(gè)捕捉單元,1個(gè)增量式光電位置編碼器接口。
    ④16通道10位A/D轉(zhuǎn)換器,具有可編程自動(dòng)排序功能,4個(gè)啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換的觸發(fā)源,最快A/D轉(zhuǎn)換時(shí)間為375 ns。
    ⑤控制器局域網(wǎng)(CAN)2.0B模塊。
    ⑥串行接口SPI和SCI模塊。
    ⑦基于鎖相環(huán)的時(shí)鐘發(fā)生器(PLL)。
    ⑧41個(gè)通用I/O引腳。
    ⑨32位累加器和32位中央算術(shù)邏輯單元(CALU);16位×16位并行乘法器,可實(shí)現(xiàn)單指令周期的乘法運(yùn)算;5個(gè)外部中斷。
    ⑩1149.1-1990 IEEE標(biāo)準(zhǔn)的JTAG仿真接口。
     ⑾很寬的工作溫度范圍,普通級(jí)為-40~85℃,特殊級(jí)為-40~125℃。
    3 系統(tǒng)的數(shù)字實(shí)現(xiàn)
     圖3為變換器硬件結(jié)構(gòu)框圖。由圖可見(jiàn),系統(tǒng)采用閉環(huán)控制方式,將變換器兩側(cè)的電壓、電流經(jīng)霍爾檢測(cè)電路檢測(cè)并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電壓信號(hào)進(jìn)行濾波,所得的反饋信號(hào)一方面送入DSP片內(nèi)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換后進(jìn)行閉環(huán)控制運(yùn)算,同時(shí)送到故障保護(hù)電路。本系統(tǒng)電壓環(huán)采用PI調(diào)節(jié)器。數(shù)字PI調(diào)節(jié)器根據(jù)給定值和反饋信號(hào)值進(jìn)行偏差調(diào)節(jié),其輸出結(jié)果決定了超前、滯后臂之間PWM驅(qū)動(dòng)波形移相角的大小,從而使控制量跟蹤給定量;DSP發(fā)出的驅(qū)動(dòng)信號(hào)經(jīng)電平轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換后,送到驅(qū)動(dòng)芯片M57962L形成最終的IGBT驅(qū)動(dòng)信號(hào)。故障保護(hù)電路則對(duì)電流、電壓反饋信號(hào)進(jìn)行判斷、處理,在故障發(fā)生時(shí)給出故障信號(hào)并從軟件上置 PWM為無(wú)效方式,硬件上立即封鎖IGBT驅(qū)動(dòng),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)。數(shù)碼管顯示電路由帶SPI接口的MAX7219和多位數(shù)碼管組成。MAX7219適合標(biāo)準(zhǔn)的SPI通信方式,同時(shí)還具有譯碼、驅(qū)動(dòng)及數(shù)據(jù)鎖存功能。每片MAX7219能以?huà)呙璺绞綄?duì)4位數(shù)碼管進(jìn)行智能化管理,大大降低了微處理器用于實(shí)時(shí)顯示的時(shí)間。
    DC-DC變換器
    3.1 基于DSP的直接移相脈沖生成方法
    移相是滯后臂驅(qū)動(dòng)相對(duì)于超前臂驅(qū)動(dòng)之間的一個(gè)周期性延時(shí),其延時(shí)角即為移相角。設(shè)PWM1/PWM2驅(qū)動(dòng)超前臂開(kāi)關(guān)管,PWM3/PWM4驅(qū)動(dòng)滯后臂開(kāi)關(guān)管,每個(gè)橋臂上下兩管之間的驅(qū)動(dòng)互補(bǔ)且?guī)绤^(qū)。在實(shí)現(xiàn)中可以固定超前臂的驅(qū)動(dòng)在每一周期的T0時(shí)刻發(fā)出,那么只要延遲移相角φ對(duì)應(yīng)的時(shí)間再發(fā)生全比較事件則可以得到滯后臂的驅(qū)動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)O°~180°范圍內(nèi)的自由移相。由圖4可見(jiàn),定時(shí)器T1的計(jì)數(shù)方式為連續(xù)增減模式,在計(jì)數(shù)器T1CNT=0和 T1CNT=T1PR時(shí)分別更新CMPR1和CMPR2的值,這一過(guò)程可以分別在T1的下溢中斷和周期中斷中完成。設(shè)移相角φ對(duì)應(yīng)的延遲時(shí)間為T(mén)d,顯然在0~T/2、T/2~T時(shí)間段內(nèi),CMPR1、CMPR2值的關(guān)系可分別表示如下:
    DC-DC變換器
    DC-DC變換器
    DC-DC變換器
    Kp2,其程序流程如圖6所示。
    4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
    根據(jù)前述方案搭建了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),實(shí)驗(yàn)中采用三菱公司的智能功率模塊(IPM)PM200DSA120作為逆變器的主開(kāi)關(guān)器件。它抗干擾能力強(qiáng)、開(kāi)關(guān)速度較快,功耗較低,具有驅(qū)動(dòng)電源欠壓保護(hù)、橋臂對(duì)管互鎖保護(hù)、過(guò)流保護(hù)以及過(guò)熱保護(hù)等功能。開(kāi)關(guān)頻率為fs=10 kHz,開(kāi)通時(shí)間為ton。=1.4μs,關(guān)斷時(shí)間為toff=2.Oμs。實(shí)驗(yàn)波形如圖7至圖9所示。圖7為PWM1、PWM2的互補(bǔ)波形,由圖可知,它們之間存在死區(qū),該死區(qū)是可編程的,可根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定。圖8為PWM1、PWM3之間的移相15°的波形,該移相角可通過(guò)程序來(lái)控制,根據(jù)給定及負(fù)載的大小進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。圖9為T(mén)1管的驅(qū)動(dòng)波形,正電壓大約為15 V,負(fù)電壓大約為9 V。
    DC-DC變換器
    5 結(jié) 論
    本文研究的是移相全橋全數(shù)字ZVS DC/DC變換器,具體分析了它的工作原理,給出了其數(shù)字實(shí)現(xiàn)方案,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明了方案的可行性。基于DSP的移相全橋全數(shù)字ZVS DC/DC變換器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,易于實(shí)現(xiàn),調(diào)試方便,功能完善,動(dòng)靜態(tài)性能與模擬變換器一樣好,有很好的應(yīng)用前景。
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