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DSP系统中PWM通道实现D/A转换精度的分析方法

作者:时间:2011-09-16来源:网络收藏

由于其具有体积小、成本低、易扩展及方便多机分布并行处理等优点,而被广泛用于航空航天、工业控制等领域。目前,也是磁悬浮支承控制中的主要应用器件[1-3]。在磁悬浮中,一般可以直接利用输出接口来功能,其特点是简单易行、性价比高、且具有一定的通用性。然而,当采用这种方式进行时,其一直是一个未定数,需要待具体电路设计好,并进行实际调试后才能确定。因此,如何提前知晓其转换,提高这类转换电路的设计,就成为磁悬浮设计中的一项关键技术,且具有很高的实用价值。参考文献[4]提出以TMS320F6713为核心,控制精度为10 μm;参考文献[5]以TMS320F240 为核心,设计实用电磁轴承控制系统,控制精度为2.9 μm。
本文以DSP的通用接口作为D/A的功能接口,研究不同电路对信号转换精度的影响,提出以接口输出经滤波电路后滤波精度与电路的结构与参数之间的,初步确定了理论上D/A设计转换精度的步骤与。并以德州仪器的TMS320F2812芯片为例,对其PWMD/A转换扩展功能的精度做了实例计算,验证了理论分析的准确性与可行性。
1 基本原理及误差分析
1.1 设计滤波器的理论基础

DSP芯片提供的PWM输出,是一种周期和占空比均可变的脉宽调制信号。信号可分解为直流分量及均值为0的方波。实现PWM信号到D/A转换输出的一般为:采用模拟低通滤波器滤掉PWM输出的高频部分(PWM的频率),保留直流分量(真实信号),即可得到对应的D/A输出。图1显示了PWM经D/A前后获得的信号情况。这里D/A输出的带宽范围一般由低通滤波器的带宽决定,本文暂且忽略其他因素的影响。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/150207.htm

由式(1)可知,直流分量就是所需要的D/A输出,只要改变PWM信号的占空比k,就能得到电压范围为0~Uo的D/A转换输出:An代表PWM信号的高频直流分量,频率为PWM信号基频的整数倍。因此,对于基频为10 kHz的PWM信号。一个理想的剪切频率≤10 kHz的滤波器即可完全滤掉PWM信号的高频谐波分量An,得到低频的直流分量A0。从而实现PWM信号到D/A输出的转换。1.2 D/A转换精度的初步分析
根据参考文献[6]和[7]的表述,基于DSP芯片PWM输出的D/A转换输出的误差,取决于通过低通滤波器的高频分量所产生的纹波和由PWM信号的频率决定的最小输出电压这两个方面。
给定DSP芯片的时钟频率,可以算出由基波引入的误差,但计算高频分量产生的纹波引入的误差就比较困难,但可以通过Multisim仿真来确定。
2 滤波器电路设计
本文以TMS320F2812(以下简称“F2812”)芯片为例,分析不同滤波器设计对D/A转换精度的影响。F2812[8-9]片内集成众多资源,但却没有集成D/A转换功能,因此,在磁悬浮控制系统中使用F2812芯片时,增加D/A转换接口是很有必要的。这时,利用F2812提供的PWM输出进行D/A转换是可取的方法之一。F2812的PWM接口提供一种周期和占空比均可变、幅值为3.3 V的脉宽调制信号,则理想输出电压为A0=3.3×k=1.65 V。
本文所述之滤波器电路均选用TL07X系列运算放大器,信号电压的输入范围为-4 V~4 V。滤波器的阶数为1~4。下面通过对各阶电路滤波器电路的设计与分析,观察电路结构对D/A转换精度的影响。分析依据为:-3 dB带宽为1 kHz。
2.1 一阶低通滤波器
图2所示为使用一个运放IC(以下简写为IC)的一阶低通滤波器,其传递函数为:

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