Advertisement

基于TMS320F28027的数字控制移相全桥DC/DC变换器的设计 (2012年)

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文介绍了采用TMS320F28027微控制器设计的一种数字控制移相全桥DC/DC变换器,详细阐述了硬件和软件实现方法,并探讨了其实验结果。 采用数字控制是未来电源技术的发展趋势。本段落利用德州仪器(TI)公司的TMS320F28027数字电源控制芯片设计了一种峰值电流控制的移相全桥零电压DC/DC变换器。该设计方案采用了在原边加入钳位二极管和谐振电感的移相全桥主电路,并详细阐述了其抑制输出整流管电压尖峰的工作原理。通过Matlab/Simulink环境,建立了峰值电流模式控制系统的仿真模型并进行了相关测试。此外,还设计了一台1.2千瓦的样机进行实验验证。仿真和实测结果表明该电源设计方案是可行的。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • TMS320F28027DC/DC (2012)
    优质
    本文介绍了采用TMS320F28027微控制器设计的一种数字控制移相全桥DC/DC变换器,详细阐述了硬件和软件实现方法,并探讨了其实验结果。 采用数字控制是未来电源技术的发展趋势。本段落利用德州仪器(TI)公司的TMS320F28027数字电源控制芯片设计了一种峰值电流控制的移相全桥零电压DC/DC变换器。该设计方案采用了在原边加入钳位二极管和谐振电感的移相全桥主电路,并详细阐述了其抑制输出整流管电压尖峰的工作原理。通过Matlab/Simulink环境,建立了峰值电流模式控制系统的仿真模型并进行了相关测试。此外,还设计了一台1.2千瓦的样机进行实验验证。仿真和实测结果表明该电源设计方案是可行的。
  • DC/DC双闭环
    优质
    本研究探讨了一种针对移相全桥DC/DC变换器的双闭环控制系统的设计方案,通过优化内外环控制器参数,提高了系统的动态响应和稳定性。 本段落提出了一种移相全桥DC/DC变换器的闭环系统设计方案。基于PWM控制器件UCC3895设计了一个双闭环控制系统,该系统采用了电压外环和电流内环相结合的控制方式。在电压环中引入了具有双零点和双极点特性的PI补偿,在电流环中则加入了斜坡补偿技术。通过实际应用对所设计的闭环系统进行了实验测试,结果表明此设计方案能够实现快速的动态响应,并且系统的稳定性良好。
  • DC/DC双闭环
    优质
    本研究探讨了一种移相全桥DC/DC变换器的双闭环控制系统的设计与实现。通过优化内环电流和外环电压的调节,提高了变换器的动态响应及稳定性,适用于多种电力电子设备。 本段落提出了一种移相全桥DC/DC变换器的闭环系统设计方案,并基于PWM控制器件UCC3895设计了一个双闭环控制系统。该系统采用电压外环与电流内环相结合的控制方式,其中在电压环中引入了具有双零点和双极点特性的PI补偿,在电流环中则采用了斜坡补偿技术。通过实际应用中的实验测试验证了所设计系统的性能表现良好,显示出快速的动态响应能力和良好的稳定性。
  • SimulinkDC/DC
    优质
    本研究采用Simulink平台设计并分析了移相全桥DC/DC变换器,探讨了其工作原理及性能优化方法。 在电力电子领域中,DC/DC变换器是一种关键的电力转换设备,用于将直流电压从一个等级调整到另一个等级。移相全桥DC/DC变换器是其中一种常见的拓扑结构,其特点是通过控制开关元件的导通和关断时间来调节输出电压。Simulink是MATLAB环境下的一个动态系统建模工具,可以用来模拟和分析这种复杂的电力系统。 **1. Simulink简介** Simulink是由MathWorks公司开发的一个图形化建模工具,主要用于多域动态系统的模型建立、仿真与分析,包括控制系统、信号处理及通信系统等。通过构建模块化的模型,用户能够直观地设计、模拟和评估系统的动态行为。在电力电子领域中,Simulink被广泛应用于系统建模、控制策略的设计以及性能评价。 **2. 移相全桥DC/DC变换器原理** 移相全桥DC/DC变换器由四只功率开关(通常是IGBT或MOSFET)组成,并连接在电源的正负极之间,形成两个桥臂。通过调整这些开关器件的工作状态和相位差,在负载两端可以产生不同的平均电压。这种拓扑结构的优点在于其高效率、宽广的输出电压范围以及实现软开关的能力,从而降低了开关损耗。 **3. Simulink建模** 在Simulink中建立移相全桥DC/DC变换器模型时,首先需要添加基本电气元件模块,如电压源、电流源、电阻、电感及二极管等。接着根据变换器的工作原理配置开关器件的导通和关断状态,并且控制信号也是必不可少的一部分。此外还需要设计反馈控制系统以稳定输出电压,这通常涉及到PID控制器或其他类型的控制策略。 **4. 模型组件详解** - **电压源**: 用于模拟输入电源, 可设置为恒定或可调。 - **开关元件**: 使用模拟开关模块来表示IGBT或MOSFET,并通过控制信号决定其导通或者关断状态。 - **全桥电路**: 包含两个并联的开关对,利用相位不同的切换实现电压调节功能。 - **电感和电容**: 作为储能元件用于滤波及稳定输出电压。 - **负载电阻**: 模拟实际应用中的负荷情况。 - **控制模块**: 根据设计好的策略(如PWM控制器)生成所需开关信号。 **5. 仿真与分析** 在Simulink环境中,可以通过运行仿真实验观察系统在不同条件下的表现。通过查看波形图可以深入地分析输出电压、输入电流以及开关损耗等关键参数的表现情况。这些结果对于优化控制策略和提升变换器性能具有重要意义。 **6. 结合power_Hbridge.mdl** 提供的power_Hbridge.mdl文件里应该包含了一个完整的移相全桥DC/DC变换器模型。通过打开并分析这个模型,可以更深入地了解Simulink如何表示电力电子系统以及设置控制逻辑和参数的方法。修改该模型的某些参数后还可以进行多种假设情景下的仿真测试,进一步加深对移相全桥DC/DC变换器工作原理的理解。 使用Simulink来建立与仿真相移相全桥DC/DC变换器不仅有助于理解并设计这种类型的转换设备, 还能帮助工程师在项目早期阶段发现潜在问题,从而提升电力电子系统的可靠性和效率。
  • DC-DC
    优质
    简介:移相全桥DC-DC变换器是一种高效的电力电子转换电路,通过调节开关时刻实现电压调节,广泛应用于高压大功率场合。 在开环移相全桥电路中,IGBT的结电容参数已在IGBT模块内设置。
  • Simulink:双向DC-DC仿真(33).zip
    优质
    本资源提供了一个使用Simulink进行双向DC-DC变换器仿真的模型,重点在于移相全桥控制策略。适合电力电子领域的研究与学习。 Simulink:33 基于移相全桥控制双向DC-DC变换器仿真.zip
  • ZVZCS DC-DC综述
    优质
    本文综述了移相全桥零电压开关(ZVZCS)直流-直流(DC-DC)变换器的研究进展,分析其工作原理、性能特点及应用前景。 摘要:本段落概述了九种移相全桥ZVZCSDCDC变换器,并简要介绍了各种电路拓扑的工作原理及其优缺点,供读者参考。 1. 概述 所谓ZVZCS(零电压开关)是指超前桥臂实现零电压导通和关断,而滞后桥臂则实现零电流导通和关断。采用ZVZCS方案可以解决传统ZVS(零电压切换)方案的固有缺陷:大幅度降低电路内部循环能量、提高变换效率、减小副边占空比丢失,并且能够提升最大占空比。此外,其最大的软开关范围不受输入电压及负载的影响。 滞后桥臂中的零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的,即当原边电流减少至零后,不允许它继续向反方向增长。目前,在进行这种电流复位时有几种常用的方法: 1. 利用超前桥臂中开关管的反向雪崩击穿特性,以释放存储在变压器中的能量。
  • DC-DC电路仿真及DC-DC电路原理(MATLAB)
    优质
    本研究探讨了移相全桥DC-DC控制电路的仿真分析,并深入讲解了全桥DC-DC变换电路的工作原理,利用MATLAB软件进行设计与优化。 移相全桥DC-DC控制电路仿真允许用户自行调整参数,并且可以设置变压器的参数。
  • XMC4500ZVS DC/DC
    优质
    本项目设计并实现了一种基于XMC4500微控制器的移相全桥零电压开关(ZVS)直流-直流(DC/DC)转换器,旨在提高电源效率和可靠性。 移相全桥变换器产生移相PWM信号的方式主要有模拟电路控制和数字电路控制两种。首先分析了这两种控制方式对系统整体性能的影响;然后简要介绍了移相全桥DC-DC变换器中PWM信号的特点,最后详细介绍了数字控制的具体实现过程。
  • DSPPIDDC-DC
    优质
    本项目聚焦于运用DSP技术实现高效的数字PID控制算法,并将其应用于DC-DC变换器的设计中,以优化电源转换效率和稳定性。 本段落首先介绍了基本DC-DC变换器的拓扑结构特点及数学建模方法,并通过Matlab仿真建立了理论基础,为后续基于DSP数字PID控制的DC-DC变换器研究与设计奠定了基础。其次,分析了常规PID控制理论并详细阐述了结合系统函数来设计PID补偿器的过程以及在S域中实现传统PID数字化的方法,并提出了利用DSP技术具体实施数字PID控制器的策略。 接着,本段落以Buck转换器为例,在深入理解数字PID控制理论的基础上完成了基于DSP数字PID控制的Buck变换器的实际电路及控制程序的设计并制造了试验样机。最后进行了详细的实验测试与结果分析,结果显示采用定频PWM技术结合数字PID控制方法能够显著提高开关功率变换器的可靠性和灵活性,并且其输出特性得到了大幅提升:静态误差小、噪声敏感度低、动态响应速度快并且具有优秀的负载瞬态性能。