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基于DSP的高壓電源設(shè)計

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年06月17日  

摘要:介紹了一種設(shè)計X射線測厚用高壓電源的新方法,將Buck電路引入高壓電源用于前級直流電壓調(diào)壓,應(yīng)用開關(guān)電源和移相全橋逆變技術(shù),并且該系統(tǒng)以TMS320F2812為控制核心,使系統(tǒng)工作穩(wěn)定。后級高壓側(cè)采用相控諧振和正負(fù)雙向倍壓整流電路,能大大減小紋波系數(shù)。該設(shè)計可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸出80kV電壓的高壓電源。實(shí)驗結(jié)果證明,該電源能夠穩(wěn)定工作,其性能滿足設(shè)計要求。關(guān)鍵詞:電源;倍壓整流;相控諧振1引言早期的高壓直流電源通常采用220V工頻交流經(jīng)變壓器升壓,整流濾波獲得,電源的體積和重量很大,并且紋波較大,穩(wěn)定性不高,效率低。目前的高壓電源重要采用開關(guān)電源技術(shù),pWM波的出現(xiàn)芯片重要用SG3525(集成pWM控制芯片)或者UC3875(移相諧振全橋軟開關(guān)控制器)做成高頻高壓電源,大大減小了電源體積和重量,提高了電源的穩(wěn)定性和效率。但SG3525功能單一、出現(xiàn)的pWM波形也沒有DSp出現(xiàn)的pWM波形穩(wěn)定性好,并不能實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)通訊及智能調(diào)壓等功能。此處設(shè)計以DSp為控制核心,DSp出現(xiàn)的死區(qū)可調(diào)的pWM波完全可代替SG3525或UC3875所出現(xiàn)的pWM波,還可實(shí)現(xiàn)電源輸出調(diào)壓和過壓過流保護(hù)等功能。高壓電源的重要特點(diǎn)就是快速可靠保護(hù)。例如過流保護(hù)、過壓保護(hù)、擊穿短路保護(hù)等,這里在新型直流高壓電源研制上嘗試應(yīng)用新的技術(shù)手段,提出新的設(shè)計思路來解決這些問題。2設(shè)計原理高壓電源的總體框圖如圖1所示,電路重要分為主電路和控制保護(hù)電路兩部分。


該系統(tǒng)的工作原理:先將市電220V/50Hz通過全橋整流濾波后,變成300V左右直流電壓,將其通過pWM的Buck變換得到0~300V可調(diào)直流電壓。然后直流電經(jīng)過DC/AC逆變成高頻電壓,經(jīng)過諧振電路和高頻變壓器后電壓變?yōu)?0kV左右,再經(jīng)倍壓整流得到所需的電壓。DSp系統(tǒng)為DC/DC供應(yīng)電壓輸出幅值的給定信號,同時接收DC/DC環(huán)節(jié)來的反饋信號,并實(shí)時地做出反應(yīng),控制DC/DC環(huán)節(jié)輸出電壓的大小。關(guān)于DC/AC環(huán)節(jié),DSp系統(tǒng)通過輸出4路脈寬可調(diào)的pWM信號控制逆變環(huán)節(jié)4個IGBT的通斷,并且接收反饋動作信號,控制4路pWM的脈寬來達(dá)到控制逆變環(huán)節(jié)輸出電壓的目的。DSp系統(tǒng)還可進(jìn)行輸出電壓測量,并且供應(yīng)一個良好的人機(jī)接口,實(shí)時地顯示各個參數(shù)值,并供應(yīng)操作控制。3硬件設(shè)計3.1高壓電源主電路高壓電源主電路見圖2,重要由整流濾波、直流Buck變換和高頻逆變3部分組成。工頻二相交流電經(jīng)整流橋濾波得到低壓直流電,通過直流Buck變換。使DC/DC變換輸出的電壓控制在0~300V左右,然后經(jīng)相控諧振逆變電路,通過對前后橋臂的相位控制,實(shí)現(xiàn)對電壓的變頻和調(diào)壓,再經(jīng)高頻變壓器和8倍壓整流電路得到直流高壓。該設(shè)計采用將高頻變壓器接在倍壓電路中間,組成正負(fù)雙向倍壓整流的方式,并使正負(fù)兩端一端接地,另一端輸出高壓,能夠大大減小電壓紋波。


正負(fù)雙向十倍壓整流電路的基本原理為:在ui的正半周時,C9通過VD9被iVD9充電到ui的峰值;在ui的負(fù)半周時,ui的峰值加上C9對C10充電,通過VD10被電流iVD10充電,C10的電壓達(dá)到2ui,同時ui通過VD1向C1充電;當(dāng)ui再次為正半周時,C11通過VD11被電流iVD11充電到兩倍的ui峰值,同時ui的峰值加上C1的電壓對C2充電,通過VD2被電流iVD2充電,C2電壓達(dá)到2ui。如此正負(fù)反復(fù)下去,充電的最終結(jié)果是C2~C8兩端電壓幾乎達(dá)到2ui,極性為左負(fù)右正;C10~C16兩端電壓也達(dá)到2ui,極性為左正右負(fù)。該設(shè)計將C16右端接地,將C7右端做為高壓輸出端,輸出電壓為正負(fù)倍壓的絕對值之和,得到80kV高壓。而脈動系數(shù)為其矢量之和,正負(fù)脈動值相互抵消因而系統(tǒng)輸出紋波很小。3.2高壓電源的控制電路圖3為DSp控制電路示意圖。A/D轉(zhuǎn)換模塊采用AD652芯片將由分壓器采集的電壓信號轉(zhuǎn)換成頻率信號,通過光纖傳給DSp進(jìn)行計算。DSp通過計脈沖個數(shù)的方式計算采集電壓值,對采集的電壓進(jìn)行簡單數(shù)字濾波處理,防止引入干擾。然后以此電壓為依據(jù)用數(shù)字pI控制策略計算前后橋臂的相位差,通過pWM輸出控制信號,同時將采集的電壓通過顯示器顯示。電源的運(yùn)行狀況和輸出電壓通過鍵盤來控制。送至逆變環(huán)節(jié)和Buck電路的驅(qū)動信號必須經(jīng)過驅(qū)動保護(hù)電路,其目的是一方面將5路驅(qū)動信號隔離并濾波放大,另一方面當(dāng)逆變環(huán)節(jié)和Buck電路出現(xiàn)過流短路或溫度過高等故障時,能夠及時出現(xiàn)可靠的故障信號,通知DSp停止發(fā)送驅(qū)動脈沖。


為了使控制電路盡量防止受高電壓功率部分的影響,要求控制電路與驅(qū)動電路隔離。這里采用高速光耦TLp250作為隔離。圖4為1路開關(guān)管的驅(qū)動電路,其他4路類似。


反饋回路中對輸出電壓信號的取樣,采用在輸出端并聯(lián)電阻,再通過電阻串聯(lián)衰減的方法實(shí)現(xiàn)電壓經(jīng)隔離反饋至DSp,通過DSp程序控制輸出pWM波的占空比,進(jìn)而調(diào)節(jié)輸出電壓,達(dá)到穩(wěn)壓的目的。


過流保護(hù)采用電流互感器作為電流檢測元件,其具有足夠快的響應(yīng)速度,能夠在開關(guān)管允許的過流時間內(nèi)將其關(guān)斷,起到保護(hù)用途。過流保護(hù)信號經(jīng)分壓、濾波后加至電壓比較器的同相輸入端,如圖5所示。當(dāng)同相輸入端過流檢測信號比反相輸入端參考電平高時,比較器輸出高電平,使VD2從原來的反向偏置狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檎驅(qū)ǎ⑼喽穗娢惶嵘秊楦唠娖剑闺妷罕容^器一直穩(wěn)定輸出高電平。同時,該過流信號還送到DSp內(nèi),通過程序中斷來控制pWM輸出,起到保護(hù)用途。4軟件設(shè)計該設(shè)計由DSp進(jìn)行控制,DSp出現(xiàn)的5路pWM波,1路用于前級Buck電路調(diào)壓,另外4路用于高頻逆變。采樣反饋電路將每級輸出反饋回DSp,通過與設(shè)定電壓比較來控制pWM輸出的變化。該設(shè)計程序流程圖如圖6所示。


5實(shí)驗結(jié)果與分析電源供電輸入為220V二相交流電,整流后母線電壓約為300V,功率管為2MBI100N-060型IGBT,最大耐壓600V,最大電流100A。濾波電感約為1mH,電容為560F/1kV,后級高壓側(cè)諧振電感L=300H,諧振電容C1F,工作頻率約為19kHz,最大諧振電流30A。經(jīng)取樣電阻取樣后得到圖7所示結(jié)果。


6結(jié)論該設(shè)計提出了一種設(shè)計高壓電源的新思路,并且進(jìn)行了大量實(shí)驗。實(shí)驗結(jié)果表明,用Buck電路做前級調(diào)壓,用DSp對5個開關(guān)管進(jìn)行控制是可行的,并且實(shí)驗效果比用SG3525要好很多,而且該系統(tǒng)的體積大大減小,電路結(jié)構(gòu)簡單清晰,調(diào)壓響應(yīng)平穩(wěn)、快速;輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小,電路抗干擾能力強(qiáng);完全能滿足X射線管的要求,而且有望實(shí)現(xiàn)高壓電源的嵌入式應(yīng)用。


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