小功率三相變頻電源的設計
在實驗室中或者在家庭的某些特殊場合經常會用到三相交流電源,而如果室內配電沒有三相電源,那么就會給我們的實驗或者生活帶來很大的麻煩,針對此問題,本文提出了一種簡單并且易于實現的三相逆變電路,可以輸出三相變流電,并且具有輸出電壓以及輸出頻率等參數可以靈活調節的特點。
1 設計原理
傳統的方式是用晶體管和變壓器購成自激振蕩電路,再通過變壓器的次及輸出。以這種方式實現的電路由于晶體管工作在線性狀態,所以通常效率較低。本文將介紹一種數字方式實現的逆變電源,相比傳統的方式效率有很大的提高,而且應用中也更加的靈活方便,電路工作過程中也更加的穩定可靠。總體的設計思路如圖1所示。
本系統由一個穩壓的直流電源供電,可以解決AC變換器設計穩壓電路困難的問題。橋式功率輸出級在SPWM信號發生模塊的控制下,輸出占空比隨時間變化方波。如果再用LC低通濾波器把SPWM中的載波濾掉就可以得到正弦信號。
直流穩壓電源的電壓決定了輸出交流的電壓,交流電的輸出電壓UO與直流供電電壓UD府在下面的關系:
即直流供電電壓取要輸出交流電壓的峰值,在重負載的情況下可能取值還更大一點。
基于上述的理論,要實現設計主要的工作就是SPWM信號的產生以及功率輸出級的設計。
2 電路的實現
2.1 SPWM信號的產生
首先,要產生三路SPWM信號,并且這三路信號要彼此有120°的相位差。這部分可以用FPGA或者MCU編程實現,用軟件來實現可以非常靈活地實現各種控制,為本設計實現輸出頻率可調節,調制的載波的頻率可調節提供了方便。
本設計采用單片機XC164S定時器硬件來產生精確的SPWM信號。定時器T12配置為循環模式,通過改變定時器的初始值,可以改變PWM的周期,從而可以控制電機的轉速。同時T12的三路通道比較模式可以裝入三路相位差為120°的比較值,同時每路的比較的輸出值設置成兩個不同的翻轉,這樣就可以控制上下兩個MOS管的導通,同時通過設置死區時間,可以使一個橋臂上兩只MOS管不同時導通,保護MOS管不被損壞。
2.2 MOS管驅動
對于這種全橋電路,要驅動下橋臂的MOS管是比較容易的,而要驅動上橋臂的MOS管就要麻煩一點,在這里選用MOS專用驅動芯片一IR211 3來完成,實際應用的電路如圖2所示。
在圖2中,Hin、Lin、SD為控制信號輸入端,分別對應上下橋臂的打開和關斷以及整個電路的關斷。OUT為三相當中的一相輸出端。因為是三相全橋,所以要做三個這樣的電路。
在本設計中功率MOS選用IR公司的高壓大功率MOS管IRFP460,其耐壓為500V,較大電流為23A。基本上可以適應大部分應用場合的要求。
2.3 驅動隔離
為提高系統的穩定性,尤其是在要求輸出的三相電壓較高的時候,把把高壓的部分和我們SPWM信號發生以及控制的部分隔離開是非常用必要的。
一般情況下采用通常的光電耦合器來實現隔離是可行的,如果要求較高,這里介紹一個專用隔離芯片ADuM1200,它不但性能比光電耦合器好,而且應用起來也十分簡單,這部分電路的原理圖如圖3所示。
2.4 其它模塊
本系統輸出的電壓是方波,如果負載只能用正弦交流電來供電,那么可以通過加一個LC濾波網絡來實現。
前面所述的系統實現了基本的功能,另外還有過壓保護、過流保護等模塊,各部分檢測通過單片機的ADC進行采集,在發生工作狀態異常時及時關斷輸出,保護電路不被損壞。
4 結束語
通過實驗驗證,本設計實現了三相交流電源的基本功能,通過單片機的軟件設置可以調節輸出頻率,通過調節為系統供電的直流電源電壓可以調節三相電源輸出電壓。
功率輸出電路選用MOS管構成的全橋而沒有采用常規的成品功率模塊(IPM)。主要出于下面幾點的考慮:
(1)MOS管具有更低導通內阻,所以開關管上的損耗很小,電路的效率比較高;
(2)MOS管的開關速度較快,這樣開關損耗就比較小,可以采用較高頻率的載波,如果要求輸出的交流電頻率較高,這一點比較實用。
(3)可以通過選用不同型號參數的MOS管,來適用不同的應用場合。本設計只要稍改動一下軟件就可以用在無刷電機驅動中。
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