正弦波逆变器设计
正弦波逆变器中的稳压设计
我们知道一般现在的离网正弦波逆变器都是两级的电压变换结构,即DC-DC和DC-AC。
我们先来看看DC-DC。
一般应用的逆变器的输入电压基本都是低压直流供电(比如车载环境,蓄电池供电的移动电源设备等),这种应用环境下逆变器中的一级升压电路(DC-DC)比较常见的都是推挽拓卜,属于正激类电压变换结构,而它的稳压环路在实际产品中我们也见到了很多的设计方法,如:前级开环设计、前级准闭环设计和前级闭环设计等。
我们就从以上几种方法中分析其特点。
前级开环设计:这种方法设计的逆变器常见于小功率的逆变器中,车载上的应用很多,我个人分析原因是,一般车载环境下输入电压较高(很多14.5V-15V的)这样的话如果准闭环带轻载时前级震荡,机器很不稳定。
开环的话能解决很多问题。
其特点为:1,结构简单,前级升压电路不需稳压。
2,省略了稳压环路,可以使产品做得更紧凑。
3,在低端市场中直接与成本挂钩。
4,由于前级开环,使机器在全电压输入的环境下变压器的开关都是处在最大的占空,变换效率也是高的,在空载时,前级的损耗也是明显的。
5,DC-DC级的输出电压不受控制,在高输入电压的环境下,直接威胁母线电容及H桥管安全。
6,这种结构不稳压,需要在变压器上下功夫,需要控制漏感,对变压器的一致性有一定的要求。
前级准闭环设计:这种方法设计的逆变常见于中小功率的逆变器中,其特点为:1,前级电路相对简单,且能在部分输入电压下,DC-DC级能做到稳压。
2,省略了续流电感,提高了效率,降低了结构成本,便于设计。
3,由于此电路的特殊性,输入电压在较高或轻载的情况下,电路处于闭环状态,控制了母线电压在一定的范围内。
4,在轻载(几十瓦)的负载环境下,如果此时输入电压仍然较高,由于线路闭环,没有续流电感的存在,前级出现震荡,造成母线电压不稳,偏磁造成的推挽单边发热现象轻则影响效率,重则导致线路的不稳定造成炸机。
5,也有的机器的设计是两级相对隔离的供电方法(驱动级的供电),在主变压器上做了一组辅助绕组,这种方法也是一种很好的设计,但缺点也是明显存在的,需要注意。
单片机正弦波逆变器
单片机正弦波逆变器1.引言概述部分的内容可以如下编写:1.1 概述单片机正弦波逆变器是一种通过单片机控制实现将直流电源转换为交流正弦波电源的设备。
正弦波逆变器广泛应用于许多领域,如电力电子、太阳能发电系统、电动车辆等,其主要作用是为交流设备提供稳定可靠的电源。
传统的逆变器通常采用模拟电路实现,但其成本较高、设计复杂且效率相对较低。
而单片机正弦波逆变器则利用了单片机的高度集成、可编程性和精确控制的特点,能够更加灵活、高效地实现电力转换功能。
本文将对单片机正弦波逆变器的原理和设计要点进行详细探讨。
首先,我们将介绍单片机正弦波逆变器的原理,包括PWM调制技术、H桥逆变电路等;然后,我们将重点介绍单片机正弦波逆变器的设计要点,包括电源选择、滤波电路设计、保护电路设计等。
通过本文的学习,读者将能够了解单片机正弦波逆变器的工作原理,并学会如何设计和实现一个高效稳定的单片机正弦波逆变器。
最后,我们将对该技术的发展前景进行展望,指出未来单片机正弦波逆变器在能源转换领域的潜力和应用前景。
接下来,我们将详细介绍单片机正弦波逆变器的原理。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分主要介绍了整篇文章的组织和框架,以便读者更好地理解文章的内容和脉络。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
具体的结构如下:1. 引言部分:该部分主要对文章的背景和重要性进行介绍,并提出文章的目的和意义。
同时,还简要概述了单片机正弦波逆变器的原理和设计要点。
2. 正文部分:该部分是文章的主体部分,包括了单片机正弦波逆变器的原理和设计要点两个篇章。
2.1 单片机正弦波逆变器的原理:该部分详细介绍了单片机正弦波逆变器的基本原理和工作原理。
包括了逆变器的基本概念、正弦波逆变器的特点,以及单片机在正弦波逆变器中的作用。
2.2 单片机正弦波逆变器的设计要点:该部分主要阐述了设计单片机正弦波逆变器时需要注意的关键要点。
包括了电路设计、信号处理和控制策略等方面的内容。
基于STM32的单相正弦波逆变器设计
基于STM32的单相正弦波逆变器设计李加升;李稳国;宋歌【摘要】考虑当前光伏发电、风力发电等新能源逆变入网的需要,在比较了现有逆变器的基础上,针对低压小功率的逆变,设计了一种基于STM32的单相正弦波逆变器.该逆变器主要由控制模块、全桥式逆变模块、同步BOOST电路、信号采集与调理模块、信息显示模块、欠压过流保护模块等构成.逆变器采用SPWM正弦脉宽调制,经过IR2104产生两路反相的SPWM波,驱动4个开关管IRF540工作,并利用STM32完成电流/电压采样、调试和液晶显示的数据处理.经实际测式,该逆变器获得了较高的转换效率,较低的输出电压/电流误差.【期刊名称】《湖南城市学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(026)003【总页数】4页(P54-57)【关键词】全桥逆变;同步BOOST;SPWM控制【作者】李加升;李稳国;宋歌【作者单位】湖南城市学院信息与电子工程学院,湖南益阳 413000;湖南城市学院信息与电子工程学院,湖南益阳 413000;湖南城市学院信息与电子工程学院,湖南益阳 413000【正文语种】中文【中图分类】TM464在光伏发电、风力发电等新电源被广泛应用的今天,逆变技术的研究被广泛关注,而低压小功率的逆变电源是电子设备必不可少的部分.随着电力电子技术的发展和对电气设备在性能上的要求,以及不同应用领域对电源的技术要求,各行业对逆变电源的要求也在不断提高.在许多的电子设备中,要求逆变电源系统可靠性高、稳定度好、调节特性优良,而且体积小、重量轻[1-2].而控制信号产生电路是逆变器的核心,其性能优劣将直接影响整个逆变器的好坏.正弦波脉宽调制(SPWM)是逆变电路的核心技术,目前SPWM的产生方法有很多种,最基本的方法就是利用分立元件,采用模拟、数字混合电路产生SPWM[3-4].文献[5]提出了一种用数、模硬件电路产生SPWM的方法,此方法硬件电路复杂;文献[6]采用SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM,此方法生成的SPWM波形参数受专用芯片限制;文献[7]利用FPGA来生成SPWM波,虽然生成的SPWM波质量性能较好,可以灵活改变输出波形参数,但成本也相对较高.本文采用ARM 公司的32位单片机STM32作为主控芯片对单相正弦波逆变器进行了设计.基于STM32的单相正弦波逆变器方框图见图1.系统主要由STM32主控模块、驱动模块、同步BOOST模块、全桥逆变模块、信息采集模块、欠压过流保护模块及键盘显示模块组成,同步BOOST电路和全桥逆变模块组成系统的主电路.系统由单片机产生一路PWM,经驱动模块功率放大后,变为两路反相带死区的PWM,控制同步BUCK中的两个开关管,实现直流电输出升压.全桥逆变电路由单片机产生的2路反相SPWM波,经过驱动模块后生成的4路SPWM波信号控制.SPWM波控制逆变电路4个开关管的通断,将升压后的直流电转换为交流电[8].系统采用互感采样将交流输出电压电流反馈给单片机进行PID调节,实现稳压功能.将交流电压信号经过过零比较器后得到同频率的方波,再由单片机进行频率采样显示在液晶屏上,并可通过按键设定交流电输出频率,与采样频率比较后,进行PID调节,实现频率可调.通过控制欠压过流保护模块中的继电器通断,可以实现欠压过流保护.控制模块由STM32芯片及外围电路构成的最小系统,主要用于信号的采集和发出控制信号;数据采样模块以ADS1115芯片为核心,电压互感器和电流互感器采集输出端电压电流并通过BOOST输出[9];由过零比较器为主要核心构成的定时器捕获模块是为了得到交流输出频率和功率因子;同步BOOST电路使用开关管取代BOOST电路的续流二极管,并用两路反相的PWM驱动;全桥逆变模块通过单片机产生SPWM波控制4个开关管构成全桥式滤波电路,可提高效率;LCD12864模块显示电源的相关主要参数;过流欠压保护模块用于增强电路的安全性,通过检测电源的电压电流,从而控制继电器对整个电路进行保护.STM32单片机拥有512 KB的系统内可编程Flash、112个的快速I/O端口、11个定时器、实时时钟RTC、2个12位的us级的A/D转换器(16通道)、SPI串行端口,以及3种可以通过软件选择的省电模式.单片机主要起到电流电压采样、功率因数测量、信息显示以及过流欠压保护的作用,STM32最小系统部分由晶振电路、复位电路、显示电路组成.单片机最小系统需晶振电路来产生时钟频率.STM32电路采用8 MHz的晶振,CPU最高工作频率可达72 MHz.LCD12864带中文字库的12864内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块,其分辨率为128×64,内置8 192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集,利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面.可以显示8×4行16×16点阵的汉字,也可完成图形显示.主电路由同步BOOST电路和全桥逆变电路组成,见图2.系统通过单片机产生PWM波控制BOOST电路升压,将BOOOST输出电压输送到逆变电路,同时利用正弦脉宽调制技术产生SPWM波给逆变电路实现DC-AC.STM32单片机产生1路PWM,经过I2104后变为两路反相带死区的PWM,控制同步BOOST电路中开关管的通断,由电感周期性充放电和后级电容滤波,使电压输出升高.利用电阻取样法将输出电压采集,反馈给单片机与设定值比较得到误差值,再根据误差值进行稳压调节.逆变部分则是由单片机产生两路反相的SPWM波,经过驱动芯片IR2104驱动后变成4路SPWM波分别驱动全桥的4个开关管,通过单片机的定时器功能每隔50 us取正弦波对应的1个占空比值,1个正弦波分为400个点,则逆变后的波形的周期T =50 us*400=20 000 us=20 ms,频率为f =1/T =50 Hz.由此可实现固定输出50 Hz的交流电.为了提高输出电压、电流控制精度,信号采集模块选用16位采样芯片ADS1115进行采样.系统首先通过电压互感器和电流互感器分别将输出电压、电流成比例缩小,再输入AD637将交流输出换算为真有效值后,由ADS1115采样后反馈给单片机.AD采样电路图见图3.欠压过流保护采用继电器控制电路的通断实现保护.单片机将反馈的电压值和电流值与设定值相比较,当电压低于20±0.5 V或高于28±0.5 V、电流超过1.7±0.1A时,单片机的PA.2口发出一个电平,通过对继电器开关的控制来实现对电路的保护,通过软件控制欠压过流保护具有自恢复功能.AD及继电器保护电路图如图4所示.开启总电源,系统进入初始化状态.然后,对输入电流、电压进行采样,若输出电压大于28 V或低于20 V、电流值大于1.7 A,则驱动继电器断开主回路,完成过流保护,5 s后控制继电器使电路正常工作.若电压电流值在正常范围内,则进行稳压调节,并通过液晶显示.本系统的主程序流程图如图5所示.在输入直流电压Us=21.5 ~26.5 V的条件下,使用数字万用表测量交流电压输出,用示波器测量输出电压波形及频率,测量结果见表1.负载采用50 Ω/50 W 可调滑线变阻器,在直流输入电压Us=24 V、负载为5 Ω时,调整输出交流电压为36 V,然后将负载电阻为10 Ω,测量输出电压的变化范围,具体数据参见表3,经计算最大变化范围为0.283 V.负载采用50 Ω/50 W,调整输出电压测出输入输出电压和电流,并计算出效率,具体数据见表3.由表3数据可知,输出效率最低时为83.1%.逆变系统设计时,设计的功能是当检测到当电压低于20±0.5 V或高于28±0.5 V、电流超过1.7±0.1 A时,继电器断开,以实现保护的目的.经实际测试,当电流为1.7±0.05 A时,继电器断开,具备过流保护及自恢复功能.本文设计了一种基于STM32的正弦波逆变器,主要通过BOOST升压,经全桥逆变后,结合SPWM的控制转换为交流电,再进行PID调节,实现稳压功能.结合STM32和LCD12864液晶显示器,实现友好的人机交互界面.利用了过流欠压保护技术,为逆变器提供了有力的安全保障.经组装和测试后,该逆变器能够实现输入直流电压Ui=21.5~26.5 V范围时,输出频率为f0=50±0.5 Hz的交流电压U0=36±0.5 V,输出可调频率20~80 Hz,电能转换效率达83%以上,其他各项指标均达到较为满意的效果.【相关文献】[1]王兆安, 刘进军. 电力电子技术[M]. 5版. 北京: 机械工业出版社, 2013.[2]张凯, 王祥. 基于STM32的新型SPWM逆变电源[J]. 电气自动化, 2012, 34(3): 52-54.[3]吕小涛. 基于DSP的正弦波逆变电源研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2009.[4]王小龙, 陈畅, 龚敏. 一种新型过流保护电路的设计[J]. 电子与封装, 2010, 87(7): 16-19.[5]罗秦. 基于STM32的DC-AC电源设计与研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2015.[6]宗荣芳. 基于protel DXP的电路设计仿真[J]. 电子工程师,2005, 31(1): 41-47.[7]江国栋, 徐丽萍. 基于AD型单片机的中功率升压开关稳压电源设计[J]. 南京工业职业技术学院学报, 2009, 9(2): 12-13.[8]高玉峰, 胡旭杰, 陈涛, 等. 开关电源模块并联均流系统的研究[J]. 电子工程, 2011(02): 210-212.[9]付运旭. 高频全桥逆变电源设计与测试[D]. 济南: 山东大学,2012.。
基于EG8010-SPWM纯正弦波逆变器设计
基于EG8010-SPWM纯正弦波逆变器设计摘要:为满足风力发电系统对纯正弦波逆变器的要求,设计了一种以EG8010-SPWM为核心的逆变器。
主电路采用升压斩波电路和单相全桥逆变电路,降低了噪声,提高了效率。
控制电路采用EG8010-SPWM纯正弦波逆变发生器芯片,简单可靠、易于调试。
实验表明该逆变器输出电源稳定、安全、波形失真小,具有很好的应用前景。
引言普通逆变器一般包括方波逆变器和修正正弦波逆变,它们输出的电能谐波含量大、带负载能力差。
本文介绍一种基于EG8010的户用风力发电系统纯正弦波逆变器的设计。
逆变器的额定功率为300W,额定的输入电压为直流24V,输出为单向标准纯正弦电压220V±5%,频率范围50Hz±0.5%,具有过热、过载保护和输出过压保护。
系统整体方案设计户用风力发电系统纯正弦波逆变器主要由DC/DC转换电路、DC/AC逆变电路、输出电路、控制电路、驱动电路、辅助电源等构成,同时系统中还要对输出的电流和系统的温度进行反馈,监控过压、过流、欠压和过温情况,系统结构框图如图1所示。
工作原理叙述下:24V的直流电源通过DC/DC转换电路调制成所需要的高频直流电压和电流,为后面的逆变提供足够的功率。
利用EG8010-SPWM纯正弦波逆变器控制芯片电路产生的SPWM信号通过驱动电路控制功率器件的导通和关断,配合逆变电路,完成逆变过程,将直流电转化为220V/50Hz纯正弦波交流电。
保护电路实现过压欠压保护、过流和短路保护、过温保护和过载保护等。
辅助电源是将逆变器的输入电压变换成控制电路和驱动电路工作的。
10kw高频正弦波逆变器设计
10kw高频正弦波逆变器设计设计 10 kW 高频正弦波逆变器的要求和步骤如下:1. 电路拓扑选择:常见的高频逆变器电路拓扑有全桥、半桥和谐振等。
根据应用需求和成本因素,选择合适的电路拓扑。
2. 控制策略:设计逆变器的控制策略,包括输出电压控制、频率控制和保护控制等。
常见的控制方法有SPWM、SVPWM 和电流控制等。
3. 电源电路:设计逆变器的电源电路,包括输入滤波电路和直流电源电路。
输入滤波电路用于抑制输入电源的谐波和噪声,直流电源电路用于提供逆变器的工作电源。
4. 开关器件选型:根据逆变器的功率和工作频率选择合适的开关器件,如功率 MOSFET 或 IGBT。
考虑器件的导通和关断损耗、开关速度等因素。
5. 控制电路设计:设计逆变器的控制电路,包括信号调整、比较和驱动电路等。
确保控制电路能够准确控制开关器件的开关和关断。
6. 输出滤波电路:逆变器的输出通常需要通过滤波电路进行滤波,以去除输出的高频噪声和谐波。
根据应用需求选择合适的输出滤波电路。
7. 保护电路设计:对逆变器进行多种保护设计,如过流保护、过压保护、过温保护等。
保护电路可以保证逆变器在异常情况下的安全可靠运行。
8. 热管理:高功率逆变器在工作过程中会产生大量的热量,需要设计合适的散热器和风扇等热管理措施,以保证逆变器的稳定工作温度范围。
9. PCB 设计:根据逆变器电路的特点和布局要求,进行 PCB 的设计,确保电路连接可靠、布局合理、电磁兼容性良好。
10. 实验验证和优化:制作原型逆变器进行实验验证,测试逆变器的性能指标,如输出功率、效率、输出波形等,并根据实验结果进行逆变器的优化和改进。
以上是设计 10 kW 高频正弦波逆变器的基本步骤,具体每个步骤的细节和算法等需要根据具体的要求和应用进行进一步的研究和设计。
【DIY第二期】新做的3000W纯正弦波逆变器-已公布全部资料-步步解析原理
【DIY第二期】新做的3000W纯正弦波逆变器-已公布全部资料-步步解析原理【DIY第二期】新做的3000W纯正弦波逆变器,已公布全部资料,步步解析原理【DIY第二期】新做的3000W纯正弦波逆变器,已公布全部资料,步步解析原理前些时间做了几台了,朋友都拿去用了,说还不错,今天上图大家看一下标称功率3000W持续功率;2800W峰值功率6000W 2S;300次开机短路,200次短路开机过载保护3200W 3S短路立即保护,电池过压/欠压保护齐全!!!!前级16管MOS,后级四个50N50整机半成品重4KG看到贴子有这么长了,作为逆变器余业玩家的我甚是感到高兴,时到五一了,也有了点时间打打字了,刚好也马上到了本其DIY结束的时间了,为了方便大家学习和交流,我在这里浅要的说下此款逆变器的设计过程和原理图的局部浅析,小弟专业不精,有说不对的地方请各位高手前辈拍砖!进入正题。
一、此款逆变器的基本情况(架构,组成)总括的说,这是一款24V逆变器,这款逆变器由三个部分组成,1、前级驱动板;2、后级驱动板;3、功率主板。
1、前级驱动板上主要是由三个小部分组成,一个辅助电源部分,一个部分是PWM驱动,第三个部分是保护部分;2、后级驱动板主要由三个部分组成,一个是SPWM 信号的产生(单片机完成)部分,一个是硬件RC死区时间设置部分;再一个就是IR2110的驱动部分。
3、功率主板主要由四个部分组成,一个是前级升压及整流滤波,第二个是后级H全桥正弦变换部分,第三个是稳压反馈部分;第四个是LC滤波部分二、电路结构及原理分析1、前级驱动板A、辅助电源电路的功能就是将功24V的电池电压降到13-15V左右然后再经过LM7812稳成12V后供给整机电路的控制部分供电,先上图:在这个电路中,BT 输入电压范围可以达到15-36V,而输出稳定在12V.Q1也可以用P 型的MOS 管,适当的选取不同型号的P管可以将电压做到60V左右。
300w正弦波逆变器毕业设计
300w正弦波逆变器毕业设计毕业设计是大学生在校期间最后一个重要的学习任务,学生需要通过毕业设计来检验自己所学专业知识的掌握情况,并展示自己的综合能力。
在电气工程专业中,一些学生选择设计一个正弦波逆变器作为毕业设计是比较有挑战性的。
正弦波逆变器是一种电子电路设备,它能够将直流电源转换成交流电源,其输出的交流电压和频率可以很好地模拟正弦波形。
毕业设计的主题是“300w正弦波逆变器”,这是一个挑战性的课题,需要综合运用电路理论、电子器件、控制系统等多方面的知识。
我们来看一下300w正弦波逆变器的设计要求和参数,然后再探讨一下具体的设计方案和实现过程。
设计要求:1. 输出功率:300w;2. 输出电压:220V交流;3. 输出波形:正弦波;4. 效率要求:尽量高;5. 控制方式:PWM控制。
300w正弦波逆变器的设计需要考虑的内容非常多,比如电源电路、控制电路、输出滤波等。
我们需要设计一个合适的电源电路,将输入的直流电源转换成高频交流电源,然后再通过变压器降压变频,最终输出所需的220V交流电压。
在这个过程中,需要考虑电路的损耗问题,以及如何提高整个系统的效率。
我们需要设计一个PWM控制电路,用来精确控制逆变器的输出电压和频率,以确保输出的交流电压是符合要求的正弦波。
为了减小谐波等干扰,还需要设计一个合适的输出滤波电路,让输出的交流电压更加纯净稳定。
在300w正弦波逆变器的毕业设计中,学生不仅需要理论知识的扎实运用,还需要动手实际搭建电路,并进行调试。
在这个过程中,可能会碰到各种各样的问题,需要学生具备一定的动手能力和问题解决能力。
总结来说,300w正弦波逆变器的毕业设计是一个综合性的项目,需要学生充分发挥自己的创造力和动手能力。
通过这样的设计,学生不仅可以加深对电力电子领域知识的理解,还能锻炼自己的实际动手能力和解决问题的能力。
希望学生可以在毕业设计中取得成功,为自己的未来工作打下坚实的基础。
电气工程专业的学生通常需要在毕业设计中展现他们所学专业知识的掌握情况,并展示自己的综合能力。
1KW纯正弦波逆变电源原理图与PCB图设计
1KW纯正弦波逆变电源原理图和PCB图设计这个机器,BT是12V,也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器,也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。
升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大,所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上:吸取了以前的教训:以前因为PCB设计得不好,打了很多样,花了很多冤枉钱,常常是PCB打样回来了,装了一片就发现了问题,其它的板子就这样废弃了。
所以这次画PCB时,我充分考虑到板子的灵活性,尽可能一板多用,这样可以省下不少钱,哈哈。
如上图:在板子上预留了一个储能电感的位置,一般情况用准开环,不装储能电感,就直接搭通,如果要用闭环稳压,就可以在这个位置装一个EC35的电感。
上图红色的东西,是一个0.6W的取样变压器,如果用差分取样,这个位置可以装二个200K的降压电阻,取样变压器的左边,一个小变压器样子的是预留的电流互感器的位置,这次因为不用电流反馈,所以没有装互感器,PCB下面直接搭通。
上面是SPWM驱动板的接口,4个圆孔下面是装H桥的4个大功率管,那个白色的东西是0.1R电流取样电阻。
二个直径40的铁硅铝磁绕的滤波电感,是用1.18的线每个绕90圈,电感量约1MH,磁环初始导磁率为90。
上图是DC-DC升压电路的驱动板,用的是KA3525。
这次共装了二板这样的板,一块频率是27K,用于普通变压器驱动,还有一块是16K,想试试非晶磁环做变压器效果。
这是SPWM驱动板的PCB,本方案用的是张工提供的单片机SPWM芯片TDS2285,输出部分还是用250光藕进行驱动,因为这样比较可靠。
也是为了可靠起见,这次二个上管没有用自举供电,而是老老实实地用了三组隔离电源对光藕进行供电。
600W正弦波逆变器制作详解
1.功率主板:
功率主板的安装,因为都是一些大器件,所以安装是比较方便的。
大功率管的安装:先把大功率管的脚弯成如下图所示的样子,然后把管子金属面朝上, 将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。再把 散热器盖上,从 PCB 下面升上来一个 M3 的螺丝,拧在散热器,并拧紧,这样,散热器就紧 紧压在大功率管上了,再在反面把管脚焊好。这种装法,主要是更换功率管比较方便。
2Байду номын сангаас主变压器
主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为 EE55,材质 PC40,我在 杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位 11 加 11, 脚粗 1.2MM。绕制数据: 初级 2T 加 2T,用 10 根 0.93 的线。初级导线总面积为 6.8 平方 MM,次级为 0.93 线一根, 绕 60T。
2. SPWM 驱动板
和我的 1KW 机器一样,SPWM 的核心部分采用了张工的 TDS2285 单片机芯片。关于该芯 片的详细介绍,可以看我以前的贴子:/topic/563779,这里不详 说了。U3,U4 组成时序和死区电路,末级输出用了 4 个 250 光藕,H 桥的二个上管用了自举 式供电方式,这样做的目的是简化电路,可以不用隔离电源。
600W 正弦波逆变器制作详解
---献给像我一样的逆变器初学者
(来自:萧山老寿)
单相正弦波逆变电源设计原理
单相正弦波逆变电源设计原理+电路+程序目录1.系统设计 (4)1.1设计要求 (4)1.2总体设计方案 (4)1.2.1设计思路 (4)1.2.2方案论证与比较 (5)1.2.3系统组成 (8)2.主要单元硬件电路设计 (9)2.1DC-DC变换器控制电路的设计 (9)2.2DC-AC电路的设计 (10)2.3 SPWM波的实现 (10)2.4 真有效值转换电路的设计 (11)2.5 保护电路的设计 (12)2.5.1 过流保护电路的设计 (12)2.5.2 空载保护电路的设计 (13)2.5.3 浪涌短路保护电路的设计 (14)2.5.4 电流检测电路的设计 (15)2.6 死区时间控制电路的设计 (15)2.7 辅助电源一的设计 (15)2.8 辅助电源二的设计 (15)2.9 高频变压器的绕制 (17)2.10 低通滤波器的设计 (18)3.软件设计 (18)3.1 AD转换电路的设计 (18)3.2液晶显示电路的设计 (19)4.系统测试 (20)14.1测试使用的仪器 (20)4.2指标测试和测试结果 (21)4.3结果分析 (24)5.结论 (25)参考文献 (25)附录1 使用说明 (25)附录2 主要元器件清单 (25)附录3 电路原理图及印制板图 (28)附录4 程序清单 (39)21.系统设计1.1设计要求制作车载通信设备用单相正弦波逆变电源,输入单路12V直流,输出220V/50Hz。
满载时输出功率大于100W,效率不小于80%,具备过流保护和负载短路保护等功能。
1.2总体设计方案1.2.1设计思路题目要求设计一个车载通信设备用单相正弦波逆变电源,输出电压波形为正弦波。
设计中主电路采用电气隔离、DC-DC-AC的技术,控制部分采用SPWM(正弦脉宽调制)技术,利用对逆变原件电力MOSFET的驱动脉冲控制,使输出获得交流正弦波的稳压电源。
1.2.2方案论证与比较⑴ DC-DC变换器的方案论证与选择方案一:推挽式DC-DC变换器。
正弦波逆变器设计方案
正弦波逆变器设计方案一、引言正弦波逆变器是一种将直流电转换为交流电的电力转换设备,在各类电力应用领域广泛应用。
在许多应用中,需要高质量的交流电源,如电子设备、家用电器、医疗设备等。
本文将讨论正弦波逆变器的设计方案,以提供稳定、高质量的交流电。
二、基本原理正弦波逆变器的基本原理是将直流电通过逆变器电路转换为交流电。
其主要组成部分包括直流输入电源、逆变电路和输出滤波电路。
直流输入电源提供逆变器的输入电压,逆变电路将直流电转换为交流电,并通过输出滤波电路来滤波输出波形。
三、逆变电路设计1. 调制技术选择逆变电路的调制技术决定了输出波形的质量。
常见的调制技术有PWM(脉宽调制)和SPWM(正弦波调制)。
在正弦波逆变器中,选择SPWM调制技术可以获得更接近纯正弦波的输出。
2. 逆变器拓扑选择常见的逆变器拓扑有单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。
根据实际需求选择逆变器拓扑,单相桥式逆变器适用于单相负载,而三相桥式逆变器适用于三相负载。
3. 电路元件选择逆变电路中的元件选择直接影响到逆变器的性能。
选择合适的功率晶体管、电容器和电感器可以提高逆变器的功率输出和效率。
四、输出滤波电路设计输出滤波电路用于滤除逆变电路产生的谐波成分,生成纯正弦波的交流电。
常用的输出滤波电路包括LC滤波电路和LCL滤波电路。
LC滤波电路结构简单,但不能有效滤除高频成分;而LCL滤波电路在滤除谐波的同时,还能提供较好的带宽特性。
五、保护措施设计正弦波逆变器在实际应用中需要具备安全可靠的特性。
常见的保护措施包括过压保护、过流保护、温度保护等。
通过合理设计电路,设置过压、过流和温度保护装置,可以有效保护逆变器及其外部负载。
六、控制电路设计正弦波逆变器的控制电路主要包括运算放大器、比较器和PWM 控制电路等。
通过运算放大器进行误差放大和控制信号处理,再经过比较器和PWM控制电路产生PWM信号,并控制逆变电路,从而实现对逆变器输出波形的控制。
七、实验验证与结果分析在设计完成后,进行实验验证并对实验结果进行分析。
逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)
逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)逆变器电路图—最简单12v变220v逆变器以下是一款较为容易制作的逆变器电路图,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG4驱动,来控制BG6和BG7工作。
其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。
在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。
可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。
逆变器电路图—TL494逆变器电路TL494芯片400W逆变器电路图变压器功率为400VA,铁芯采用45&TImes;60mm2的硅钢片。
初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2&TImes;20匝。
次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。
次级绕组按230V 计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。
开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。
VD7可用1N400X系列普通二极管。
该电路几乎不经调试即可正常工作。
当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。
如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。
需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。
建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。
同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。
如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。
它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。
纯正弦波逆变器电路图大全(数字式-自举电容-光耦隔离反馈电路图详解)
纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦隔离反馈电路图详解)纯正弦波逆变器电路图(一)基于高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案逆变电源硬件结构如图2所示。
主要包括直流推挽升压电路、正弦逆变电路、输出滤波电路、驱动电路、采样电路、主控制器和点阵液晶构成。
其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。
驱动电路的功能是将驱动信号的逻辑电平进行匹配放大,以满足驱动功率管的要求。
控制电路的功能是产生驱动信号,并对采样信号进行处理,以实现复杂的系统功能。
点阵液晶的功能是显示系统工作信息,如果输出电压、电流以及保护信息等。
1)主控制器主控制器选用STM32F103VE增强型单片机,STM32系列单片机是意法半导体公司专门为高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的产品。
此单片机采用哈佛结构,使处理器可以同时进行取址和数据读写操作,处理器的性能高达1.25 MIPS/MHz.支持单周期硬件乘除法,最高时钟频率72 M,最大可达512 kB片上Flash及64 kB片上RAM.同时具有多达30路PWM及3个12位精度的ADC等众多适合做逆变及电机驱动的外设。
在本系统中用于产生PWM、SPWM驱动信号,并对采样信号进行处理,以完成稳压反馈及保护功能,并驱动点阵液晶显示系统信息。
考虑实际的功率管及驱动芯片的速度,升压PWM波的频率为20 kHz,逆变SPWM波的频率为18 kHz.根据调制方法的不同,SPWM驱动信号形式可以分为:双极性、单极性和单极性倍频。
由于双极性调制失真度小,故本设计中SPWM 采用双极性驱动方式。
2)点阵液晶选用LPH7366型点阵液晶,具有超低功耗的特点。
用于显示系统当前的工作状态,如输出电压、输出电流、输入电压等信息。
基于EG8010芯片新型纯正弦波逆变器设计_《电子制作》2014.2期
基于EG8010芯片新型纯正弦波逆变器设计赵群渤海船舶职业学院电气工程,辽宁葫芦岛125000摘要:现代船舶中交流电动使用越来越平凡,感性负载过大使得船用逆变器对输出波形要求越来越严格,传统的方波逆变器已经不能适用。
该设计主要应用新型纯正弦波逆变器SPWM芯片完成逆变过程。
比较以前的一些方波逆变器、修正波逆变器负载能力更强,谐波干扰更小,可带感性负载,转化效率高等特点。
再有随着智能电网的发展,并网的要求使得纯正弦波逆变器成为工业生产,家庭生活比不缺少的电器工具。
关键词:纯正弦波逆变器;EG8010-SPWM;过压保护;脉宽调制0 引言逆变器是将直流电能转变成交流电能的变流装置,广泛应用于感应加热、交流电机调速、不间断电源(UPS)和汽车电器等场合。
是电力电子技术中一个重要组成部什。
其应用领域也达到了前所未有的广阔,从毫瓦数的液晶背光板逆变电路到百兆瓦级的高压直流输电换流站,从日常生活的变频空调、变频冰箱到航空领域的机裁设备;从使用常规化石能源的火力发电设备到使用可再生能源发电的太阳能风力发电设备,都少不了逆变电源。
无需怀疑,随着汁算机技术和各种新型功率器件的发展,逆变装置也将向着体积更小、效率更高、性能指标更优越的方向发展。
1 背景目前逆变器的波形主要分三类,一类是方波逆变器,一类是准正波逆变器,一是纯正弦波逆变器。
纯正弦波逆变器输出的是与日常使用的电网一样,甚至更好的纯正弦波交流电。
方波逆变器输出的波形则是质量较差的方形波交流电,其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生,这样对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。
同时,其负载能力差,仅为额定负载的50%左右,不能带电机等感性负载。
尤其现代生产、生活中交流电动机使用越来越平凡,如果所带的感性负载过大,方波电流中包含的三次谐波成分将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。
针对上述这些缺点,这几年来出现了准正弦波(或称改良正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等等)逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间间隔,使用效果有很大改善,但准正弦波的波形仍然是由折线组成,属于方波范畴,连续性不好。
最新-单相正弦脉宽调制逆变器的设计 精品
单相正弦脉宽调制逆变器的设计摘要论述了单相正弦波逆变器的工作原理,介绍了3524的功能及产生波的方法,对逆变器的控制及保护电路作了详细的介绍,给出了输出电压波形的实验结果。
关键词逆变器;正弦波脉宽调制;场效应管引言当铁路、冶金等行业的一些大功率非线性用电设备运行时,将给电网注入大量的谐波,导致电网电压波形畸变。
根据我们的实验观察,在发生严重畸变时,电压会出现正负半波不对称,频率也会发生变化。
这样的供电电压波形,即使是一般的电力用户,也难以接受,更无法用其作为检修、测试的电源。
同时,在这种情况下,一般的稳压电源也难以达到满意的稳压效果。
为此,我们设计了该逆变电源。
其控制电路采用了2片集成脉宽调制电路芯片3524,一片用来产生波,另一片与正弦函数发生芯片8038做适当的连接来产生波。
集成芯片比分立元器件控制电路具有更简单、更可靠的特点和易于调试的优点。
图1系统主电路和控制电路框图1系统结构及框图图1示出了系统主电路和控制电路框图。
交流输入电压经过共模抑制环节后,再经工频变压器降压,然后整流得到一个直流电压,此电压经过电路进行升压,在直流环上得到一个符合要求的直流电压35050220交流输出时。
变换采用全桥变换电路。
为保证系统可靠运行,防止主电路对控制电路的干扰,采用主、控电路完全隔离的方法,即驱动信号用光耦隔离,反馈信号用变压器隔离,辅助电源用变压器隔离。
过流保护电路采用电流互感器作为电流检测元件,其具有足够快的响应速度,能够在管允许的过流时间内将其关断。
2控制及保护电路为了降低成本,使用两块集成脉冲产生芯片3524和一块函数芯片8038,使得控制电路简洁,易于调试。
213524的功能及引脚图2所示为3524的结构框图和引脚图。
3524工作过程是这样的直流电源从脚15接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的+5基准电压。
+5再送到内部或外部电路的其他元器件作为电源。
电力电子课程设计:正弦波逆变器设计
逆变器的概述逆变器(inverter)是将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。
与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。
它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
主要用于把直流电力转换成交流电力。
一般由升压回路和逆变桥式回路构成。
升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。
逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。
广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
引言电力系统变电站和调度所的继电保护和综合自动化管理设备有的是单相交流供电的,其中有一部分是不能长时间停电的。
普通UPS设备因受内置蓄电池容量的限制,供电时间比较有限,而直流操作电源所带的蓄电池容量一般都比较大,所以需要一套逆变电源将直流电逆变成单相交流电。
电力电子器件的发展经历了晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、晶体管(BJT)、绝缘栅晶体管(IGBT)等阶段。
目前正向着大容量、高频率、易驱动、低损耗、模块化、复合化方向发展,与其他电力电子器件相比,IGBT具有高可靠性、驱动简单、保护容易、不用缓冲电路和开关频率高等特点,为了达到这些高性能,采用了许多用于集成电路的工艺技术,如外延技术、离子注入、精细光刻等。
IGBT最大的优点是无论在导通状态还是短路状态都可以承受电流冲击。
它的并联不成问题,由于本身的关断延迟很短,其串联也容易。
尽管IGBT模块在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载循环次数使其可靠性成了问题,其主要失效机理是阴极引线焊点开路和焊点较低的疲劳强度,另外,绝缘材料的缺陷也是一个问题。
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正弦波逆变器逆变主电路介绍主电路及其仿真波形图1主电路的仿真原理图图是输出电压的波形和输出电感电流的波形。
上部分为输出电压波形,下面为电感电流波形。
图输出电压和输出电感电流的波形图为通过三角载波与正弦基波比较输出的驱动信号,从上到下分别为S1、S3、S2、S4的驱动信号,从图中可以看出和理论分析的HPWM调制方式的开关管的工作波形向一致。
图开关管波形从图的放大的图形可以看出,四个开关管工作在正半周期,S1和S3工作在互补的调制状态,S4工作在常导通状态,S2截止;在负半周期,S2和S4工作在互补的调制状态,S3工作在常导通状态,S1截止。
图放大的开关管波形图为主电路工作模态的仿真波形,图中从上到下分别为C3的电压波形、C1的电压波形、S3开关管的驱动波形,S1的驱动波形。
从图中可以看出在S1关断的瞬间,辅助电容的电压开始上升,完成充电过程,同时S3上的辅助电容完成放电过程,S3开通。
图工作模态仿真波形图为开关管的驱动电压波形和电感电流波形图,图中从上到下分别为电感电流波形、S3驱动波形、S1驱动波形。
从图中可以看出当S1关断瞬间到S3开通的瞬间,电感电流为一恒值,S3开通后,电感电流不断下降到S3关断时的最小值,然后到S1开通之前仍然为一恒值,直到S1开通,重复以上过程。
根据以上结论可以看出仿真分析状态和前面的理论分析完全符合。
图开关管的驱动电压波形和电感电流波形2 滤波环节参数设计与仿真分析输出滤波电感和电容的选取对逆变电源而言,由于逆变电路输出电压波形谐波含量较高,为获得良好的正弦波形,必须设计良好的LC 滤波器来消除开关频率附近的高次谐波。
滤波电容C f 是滤除高次谐波,保证输出电压的THD 满足要求。
C f 越大,则THD小,但是C f 不断的增大,意味着无功电流也随之增加,从而增加了逆变电源的电容容量,同时会导致逆变电源系统体积重量增加,同时电容太大,充放电时间也延长,对输出波形也会产生一定的影响。
逆变桥输出调制波形中的高次谐波主要降在滤波电感的两端,所以L 的大小关系到输出波形的质量。
要保证输出的谐波含量较低,滤波电感的感值不能太小。
增加滤波器电感量可以更好地抑制低次谐波,但是电感量的增加带来体积重量的加大。
不仅如此,滤波电感的大小还影响逆变器的动态特性。
滤波电感越大,电感电流变化越慢,动态时间越长,波形畸变越严重。
而减小滤波电感,可以改善电路的动态性能,则使得输出电流的开关纹波加大,必然增大磁滞损耗,波形也会变差。
综合以上的分析,在LC 滤波器的参数设计时应综合考虑。
本文设计的LC 滤波器如图中所示,电感的电抗2L X L fL ωπ==,L X 随频率的升高而增大。
电容的电抗为112C X C fC ωπ==,C X 随频率的升高而减小。
1L Cωω=所对应的频率为谐振频率c f,即1cf =。
设逆变器输出电压的基波频率为0f ,开关频率为s f ,则有0f cf s f 。
由于0f c f ,故001L Cωω,电感对基波信号的阻抗小,电容对基波分流信号很小,即基波器允许基波信号通过。
由于c f s f ,故1s s L Cωω,电感对开关频率分量阻抗很大,电容对开关频率分量分流很大,即滤波器不允许开关频率分量通过,更不允许它的高次谐波分量通过。
则该滤波器可以满足滤波要求。
由于采用了高频开关技术,输出正弦波的谐波分量主要集中在开关电源附近,因此谐振频率可以选得较高。
设1ρ=,而谐振频率1c f =,则可得L 、C 的计算公式:2c L f ρπ=,12c C f πρ=(式1-1) 本文的逆变电源功率为输出电压为235V ,开关频率为15KHZ ,额定负载为56Ω。
ρ一般取额定负载L R 的~倍,而f c 一般取开关频率的~倍,本设计取0.08c s f f =,0.6L R ρ=,则由式(1-1)可计算出:33.6 4.4622 3.141200f C L mH f ρπ==≈⨯⨯(式1-2) 11 3.94922 3.14120033.6f C C F f μπρ==≈⨯⨯⨯(式1-3) 输出滤波电感的设计本文f L 为4.46mH 。
滤波电容电流的有效值为:6002 3.14100 3.949102350.583cf f I C U A ω-==⨯⨯⨯⨯⨯≈ (式2-1) 110%负载时,负载的电流有效值为max max 1000110% 4.681235o o O P I A U ⨯==≈(式2-2)容性负载时电感电流最大,因此电感电流的有效值为:5.08Lf I A =≈(式2-3)其中,1cos 0.75Lϕ-=。
考虑到滤波电感电流的脉动量,滤波电感的电流峰值为:max (1 1.1 5.087.90Lf Lf I A =+=⨯⨯≈(式2-4)电感选用MnZn - 2R KBD 型铁氧体材料铁心6249PM ⨯,其磁路截面积24.9()C S cm =,窗口面积23.26()Q cm =, 3500m B GS =,滤波电感的匝数为:3max444.46107.90205.44350010 4.910f Lf m C L I N B S ---⨯⨯==≈⨯⨯⨯(式2-5) 取N=206匝,气隙:200.40.58558C f N S L cm δπ==。
按滤波电感电流有效值 5.08Lf I A =。
选取导线,取23j A mm =,导线的截面积为2623Lf I j mm ==,导线选用0.12cm ⨯的铜皮。
窗口利用系数0.1202060.120 1.26326K N Q u ⨯⨯=⨯⨯==,可以成功绕制。
滤波环节仿真分析为了验证滤波环节的参数设计,根据主电路拓扑结构,对电容和电感值进行了仿真分析。
图(a )的参数为: 4.46f L mH =, 3.949f C F μ=,可以明显看出输出电压的波形优于其他两个输出波形;图(b )为0.446f L mH =的输出电压波形,从图中可以看出,由于电感的值变小,输出电压的谐波含量变大;图(c )为12f C F μ=,的输出电压波形,由于电容的过大,反而使输出电压的纹波加大。
(a )标准输出电压波形(b)L=,输出电压波形(b)C=10µF,输出电压波形图 滤波环节参数仿真分析3: 逆变数字控制系统硬件设计数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP )是针对数字信号处理的需求而设计的一种可编程的单片机,也称DSP 芯片,是现代电子技术、计算机技术和信号处理技术相结合的产物。
DSP 在20世纪70年代有了飞速的发展,到20世纪80年代,数字信号处理已应用到各个工程技术领域,不管在军用还是在民用系统中都发挥了积极的作用。
工作中常见的应用有传真机、调制解调器、磁盘驱动器和电机控制等。
而数码相机、MP3和手机等都是日常生活中DSP的典型应用。
HPWM调制方式下ZVS的实现逆变电源越来越趋向高频化设计,传统的硬开关所固有的缺陷变得不可容忍:开关元件开通和关断损耗大;容性开通问题;二极管反向恢复问题;感性关断问题;硬开关电路的EMI问题。
因此,有必要寻求较好的解决方案尽量减少或消除硬开关带来的各种问题。
软开关技术是克服以上缺陷的有效办法。
最理想的软开通过程是:电压先下降到零后,电流再缓慢上升到通态值,开通损耗近零。
因功率管开通前电压已下降到零,其结电容上的电压即为零,故解决了容性开通问题,同时也意味着二极管已经截止,其反向恢复过程结束,因此二极管的反向恢复问题亦不复存在。
最理想的软关断过程为:电流先下降到零,电压再缓慢上升到断态值,所以关断损耗近似为零。
由于功率管关断前电流已下降到零,即线路电感中电流亦为零,所以感性关断问题得以解决。
基于此,本文采用了全桥逆变桥HPWM控制方式实现ZVS软开关技术,其设计思路是在尽量不改变硬开关拓扑结构的前提下即尽量不增加或少增加辅助元件的前提下,有效利用现有的电路元件及功率管的寄生参数,为逆变桥主功率管创造ZVS软开关条件,最大限度的实现ZVS。
从而达到减少电路损耗,降低EMI,提高可靠性的目的。
HPWM软开关方式在整个输出电压的一个周期内共有12种开关状态,基于正负半周两个桥臂工作的对称性,以输出电压正半周为例,分析其一个开关周期工作模态。
如图为输出电压正半周的一个开关周期内的电路的主要波形,此时S4工作在常通状态,S2处于关断状态,S1和S3处于互补调制状态。
由于载波的频率远大于输出电压基波频率,在一个开关周期Ts 内近似认为输出电压U保持不变,电感电流的相邻开关周期的瞬时极值不变。
I 1i L-I 0t 0t 1t 6t 5t 4t 3t 2i ds1i ds3图 ZVS 主要工作波形1、模式A ,从t 0和t 1时刻,对应的电路等效工作模式如图。
图模式A 电路等效工作模式图S1和S4导通,电路为正电压输出模式,滤波电感电流线性增加,直到t 1时刻S1关断为止。
电感电流:0()d L fU U i t t L -= (式3-1) 2、模式B,从t 1和t 2时刻,对应的电路等效工作模式如图。
图模式B 电路等效工作模式图 在t 1时刻,S1关断,电感电流从S1中转移到C1和C3支路,给C1充电,同时给C3放电。
由于C1、C3的存在,S1为零电压关断。
在此很短的时间内,可以认为电感电流近似不变,为恒流源,则C1两端电压线性上升,C3两端电压线性下降。
到t 2时刻,C3电压下降到零,S3的体二极管D3自然导通,电路模式B 结束。
11()L I i t =(式3-2)11()2C effI U t t C =(式3-3) 13()2C d effI U t U t C =-(式3-4) 3、模式C,从t 2和t 3时刻, 对应的电路等效工作模式如图。
图模式C 电路等效工作模式图D3导通后,开通S3,所以S3为零电压开通。
电流由D3向S3转移,此时S 3工作于同步整流状态,电流基本上由S3流过,电路处于零态续流状态,电感电流线性减小,直到t3时刻,减小到零。
此期间要保证S3实现ZVS ,则S1关01()L fU i t I t L =-(式3-6) 4、模式D,从t 3和t 4时刻, 对应的电路等效工作模式如图。
图模式D 电路等效工作模式图在此模式加在滤波电感L f 上的电压为-U 0,则电感电流开始由零向负向增加,电路处于零态储能状态,S3中的电流也相应由零正向增加,到t4时刻S3关断,结束D 模式。
电感电流 :0()L fU i t t L =(式3-7)5、模式E,从t 4和t 5时刻, 对应的电路等效工作模式如图。
图模式E 电路等效工作模式图此模式状态与模式A 近似,S3关断,C3充电,C1放电,同上分析同理S3为零电压关断。