当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 前言利用高性能的数字信号处理器(DSP)设计电源,不但能够减少电路的元器件,而且可以大大增加系统的可靠性和稳定性,克服电子设备长期受到供电不稳和大噪音的困扰,较传统的电源设计方式有着明显的优势。其主要优点

1 前言

利用高性能的数字信号处理器(DSP)设计电源,不但能够减少电路的元器件,而且可以大大增加系统的可靠性和稳定性,克服电子设备长期受到供电不稳和大噪音的困扰,较传统的电源设计方式有着明显的优势。其主要优点如下:

⑴更容易实现数字芯片的处理和控制,避免模拟信号传递的畸变、失真、减少杂散信号的干扰;

⑵便于系统调试;

⑶方便实现远程遥感、遥测、遥调。

本文以利用芯片ADMC331设计DC-DC直流驱动电源为例介绍数字信号处理器(DSP)在电源产品设计上的应用。

2 芯片ADMC331的结构特点

ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它将高性能DSP内核ADSP2171与丰富的外围控制线路集成于单片芯片中,大大简化了硬件设计,为用户快速、高效地开发控制器创造十分有利的条件。其主要特性如下:

⑴集成了一个26M IPS(每秒百万条指令)定点数字信号处理器内核,它与ADSP-2100数字信号处理器系列的代码完全兼容;

⑵单周期指令执行时间为38.5ns(外接13MHz晶振);

⑶内置2K×24位程序存储器ROM,2K×24位程序存储器RAM和1K×16位数据存储器RAM;

⑷具有一个三相16位基于中点的脉宽调制(PWM)发生器,能够灵活编程产生具有处理器开锁最小的高精度PWM信号;

⑸有2路8位辅助脉宽调制(AUXPWM)通道,频率可编程;⑹有七路Σ-▽型A/D变换通道,最高分辨率为12位,最大采样频率可达32.5KHz;

⑺具有24个可编程数字输入输出(PIO)口,可单独设置成输入或输出,支持状态变化中断;

⑻提供了2个双缓冲同步串行口(SPORT0,SPORT1),用以完成串行通讯和多处理器间的通信;

⑼带有实时中断的16位看门狗定时器;

⑽内部程序存储器ROM固化了一些实用程序,方便系统的程序设计,减少了数字控制系统的程序计算时间。

3 利用ADMC331设计DC-DC直流驱动电源

DC-DC直流驱动电源系统由主电路和控制电路等部分组成,其框图如图1所示。

图1 DC-DC直流驱动电源系统结构框图

(1)主电路

DC-DC直流驱动电源系统的主电路如图2 所示。主电路采用功率MOSFET管构成的交错并联双管正激拓扑结构,M1,M2,D1,D2与副边拓扑构成1#双管正激变换器,M3,M4,D3,D4与副边拓扑构成2#双管正激变换器。工作时,2#变换器的控制脉冲相对于1#变换器移相了180°,双路变换器交替工作,向副边传输能量。通过二极管D1,D2或D3,D4向原边输入电源回馈能量,实现铁芯磁复位。交错并联双管正激变换器与单管正激变换器相比,电压应力小,功率管只承受电源电压,不需要另加磁复位电路;与全桥或半桥变换器相比,它不存在桥臂直通的危险;此外,交错并联结构使变换器热分布均匀,提高了可靠性。

图2 DC-DC直流驱动电源系统的主电路图

(2)DSP控制系统

DSP是控制电路的核心。控制系统由ADMC331、E2PROM及外围电路等构成最小DSP系统,完成控制、计算、保护等功能,可实现驱动直流电源真正意义上的全数字化控制。ADMC331提供PWM控制信号,经隔离后驱动功率MOSFET管工作。为了保证功率模块正常安全运行,采用一片GAL芯片对运行中系统电流、电压、异常故障等进行检测并作出反应,通过硬件方式直接封锁驱动信号的输出,提高了系统对故障响应的快速性和可靠性,同时保护信号也通过数字PIO口送入ADMC331,进行软件查询、处理和报警显示。另外,ADMC331外接一个存有程序执行指令的机器码的E2PROM,上电后通过串行口程序自行导入,并且采用MAX232芯片作为TTL与RS232的电平转换,以实现ADMC331与外界的通讯。

(3)驱动电路

驱动电路的好坏直接影响系统工作的可靠性和电气性能,对于功率MOSFET管采用如图3所示的驱动电路。变压器隔离,电路设计大为简化,抗干扰能力强,具有快速、高性能的特点。

图3 功率MOSFET驱动电路

4 仿真与试验

采用PSPICE软件对主电路进行仿真。电路仿真和实验参数为:输入电压Vin = 12V ,输出电压Vo = 100V,功率MOSFET管为IRFP064N (源、漏间导通电阻仅为0.008Ω) ,输出电感L=50μH ,输出电容C =4.7μF ,开关频率 f=50kHz,工作占空比d=0 .4,高频变压器初、次级匝比n =1∶10,输出电流Io=2A。

DC-DC直流驱动电源系统输出电压和输出电流的仿真波形示于图4。

图4 (a)DC-DC直流驱动电源系统输出电压的仿真波形

图4 (b)DC-DC直流驱动电源系统输出电流的仿真波形

通过对设计的样机进行严格测试,DC-DC直流驱动电源系统运行良好。

5 结语

数字信号处理器(DSP)在电源产品设计上的广泛应用,可以实现电源产品的高效、可靠及真正意义上的全数字化控制,提高控制电路的集成度和控制电路乃至整个系统的可靠性和可塑性。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭