新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 基于数字控制的开关电源设计与实现

基于数字控制的开关电源设计与实现

作者:时间:2011-09-27来源:网络收藏

在高功率因数校正AC/DC电路中广泛采用UC3842、UC3855A等专用芯片来功率因数校正,而在移相全桥DC/DC电路中广泛采用TL494、UC3875等专用电源芯片来驱动开关管,特定的电源芯片本身不可编程、可控性较差、难以扩展以及不易升级维修,同时电源芯片为模拟芯片,具有模拟电路难以克服的由温漂和老化所引起的误差,无法保证系统始终具有高精度和可靠性,克服以上缺点可采用器DSP代替传统的模拟控制芯片。目前处理(DSP)技术逐渐成熟,新一代DSP采用哈佛结构、流水线操作,即程序、数据存储器彼此独立,在每一时钟周期中完成取指、译码、读数据以及执行指令等多个操作,从而大大减少指令执行周期。另外,由于其特有的寄存器结构,功能强大的寻址方式,灵活的指令系统及其强大的浮点运算能力,使得DSP不仅运算能力较单片机有了较大地提高,而且在该处理器上更容易高级语言。正是由于其特殊的结构和超强的运算能力,使得以前需要硬件才能的功能可移植到DSP中用软件实现,使信号处理中的一些理论和算法可以实时实现。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/178573.htm

  1 数字控制系统

  该通信主要由主电路和控制电路组成,主电路主要由单相高功率因数校正AC/DC变换电路和移相全桥软开关DC/DC变换电路组成,它包括单相交流输入电源、滤波网络、整流电路、Boost高功率因数校正电路和移相全桥变换电路。控制电路主要包括DSP数字控制器,它由DSP、驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路组成。系统主电路和控制电路原理框图如图1所示,图1中E表示输入电压及电感电流、输出电压及电流和主开关管漏极电压、采样电路;B表示功率开关驱动电路;F表示输出电压及电流、原边电感电流和4个开关管漏极电压采样电路。

  

  1.1 单相功率因数校正AC/DC变换电路

  单相功率因数校正AC/DC变换电路采用Boost型ZVT-PWM变换器,其电路图如图2所示。该电路能实现主开关管S的零电压开通和二极管D的零电流关断。

  

  1.2 移相全桥软开关DC/DC变换电路

  移相全桥软开关DC/DC变换电路采用如图3所示的全桥DC/DC变换器。

  

  1.3 DSP的硬件电路

  针对TMS320F2812为核心的数字控制电路如图4所示。从图4中可以看出,控制系统主要包括以下几部分:DSP及其外围电路、信号检测与调理电路、驱动电路和保护电路。

  

  其中,信号检测与调理电路主要完成对图2输入电流和电压采样、A/D等功能,DSP产生脉冲信号然后通过D/A转换后驱动图2,3的功率开关管。


上一页 1 2 3 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭