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          基于DSP的光伏逆變電源的研制

          作者: 時間:2018-08-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/387432.htm

          2 檢測電路的設(shè)計

          2.1 電壓采樣電路

          直流電壓采用分壓采樣,經(jīng)線性光耦隔離后送入電壓調(diào)理電路。本系統(tǒng)采用線性光藕HC原NR200 進行隔離,其在一定范圍內(nèi),輸出電壓與輸入電壓呈正比變化,輸出與輸入的比例系數(shù)幾乎保持不變。這種方法實現(xiàn)了輸入與輸出之間的隔離,精度較高,線性度較好。調(diào)理電路的接線如圖3 所示,VDC 接光耦的輸出,VDC_REF 接DSP 的A/D 輸入口,VDC_INT 接DSP 的外部中斷接口。

          DSP 通過對VDC_REF 采樣來獲得輸出電壓值,根據(jù)采樣值實時地調(diào)整PWM 輸出。當輸出過壓時,VDC_INT由高電平變?yōu)榈碗娖剑|發(fā)DSP 中斷,實施過壓保護動作。

          2.2 電流采樣電路

          電流采樣變壓器二次側(cè)電流值經(jīng)霍爾傳感器檢測后送入板的檢測回路。該回路由分壓電路,絕對值電路組成?;芈穼㈦娏鞯闹缔D(zhuǎn)換成0~3.3V 的電壓信號送入DSP 的A/D 轉(zhuǎn)換接口進行A/D轉(zhuǎn)換。電路接線如圖4 所示。IU接霍爾傳感器的輸出,IDC_REF接DSP的A/D輸入口,IDC_INT接DSP 的外部中斷接口。輸入信號經(jīng)分壓電路,把電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號。由于LF2407 的A/D是單端采樣,要把負的電壓值轉(zhuǎn)換成DSP能獲取的值,所以采樣信號要經(jīng)過絕對值電路,把負的電壓轉(zhuǎn)換成等值的正電壓。當輸出過流時,IDC_INT由高電平變?yōu)榈碗娖?,觸發(fā)DSP中斷,實施過流保護動作。

          2.3 溫度檢測電路

          溫度檢測電路中采用精密溫度傳感器LM335,其返回0~3.3V的電壓信號送入DSP的A/D轉(zhuǎn)換口進行轉(zhuǎn)換,用于確定功率器件工作時散熱片的溫度,接線如圖5 所示。TM接溫度傳感器的輸出,TM_OUT 接DSP 的A/D 輸入口,通過采樣電路實現(xiàn)對系統(tǒng)溫度的實時監(jiān)控。

          3 DSP 中SPWM 的實現(xiàn)

          在LF2407 中,SPWM 的產(chǎn)生是通過事件管理模塊(EVM)的全比較來實現(xiàn)。全比較主要包括硬件比較器、定時器、全比較寄存器CMPR1、全比較寄存器CMPR2。SPWM 波產(chǎn)生過程:把定時器的計數(shù)模式設(shè)置成連續(xù)增/減計數(shù)模式來模擬三角載波,計數(shù)器的值從0 開始計數(shù),到達周期值時再往下計數(shù)。在這期間將兩個全比較寄存器的值與計數(shù)器的值進行比較,在第一次相同時(增計數(shù)),對應的PWM 輸出腳(PWM1、2,PWM3、4)的輸出極性發(fā)生變化;第二次相同時(減計數(shù)),對應的PWM 輸出腳(PWM1、2,PWM3、4)的輸出極性再次發(fā)生變化,這樣就實現(xiàn)了PWM輸出。DSP的這些比較,全部由硬件實現(xiàn),所以只要每個開關(guān)周期更新全比較寄存器的值,就可以實現(xiàn)PWM。載波的頻率(開關(guān)頻率)由定時器的定時周期和計數(shù)模式?jīng)Q定,具體為

          4 結(jié)語

          本文介紹了一種基于DSP 的光伏逆變電源,并給出了詳細的硬件和軟件設(shè)計方案。多重的保護功能增強了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性;利用DSP強大的處理能力和能力大大減化了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。最后對樣機進行測試,當輸入電壓為22~26 V之間變化的直流電時,系統(tǒng)輸出為220 V/50 Hz的正弦交流電,波形失真度5豫,系統(tǒng)可靠穩(wěn)定,結(jié)果表明該設(shè)計方法正確可行。


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