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1、spwm控制电路设计参考本文由meizhenlei贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。维普资讯http://www.cqvip.com第1卷第9期 02007年9月 电涤艘 左阙 POWERSPY EC UPLTHNOGISAND PIATON OLE APLCISVo.0N. 11 o9Spee 07etmbr20 基于S32的单极性SWM控制电路 G55P王 海 (都天奥电子有限公司,四川 成都成 摘603)106 要:绍了一种基于S32介G55的单极性SWM控制电路,中包括取样
2、电路、准电路、P P其基SWM脉冲形成电路、编码延时驱动电路。该电路简单,易实现,容可作为实现单极性D/C电源SWMCAP 控制器的参考。 关键词:G55SWM;S32;P控制电路 UnplrSioa PWM nrldCici sdo G32 Cotol rutBae nS55eWANG iHa (IA lciCroao,CeguScun603,CiaTANOEetcoprtnhnd iha 06hn)r i1 AbtatAuioa PM otln iutbsdo S55snrdcdtnldsta algiutsrc: nplrSW
3、cnrlgcriae nG32 ioic itoue.I icue htsmpi cri nc,rfrnecrutPM us rn iutoigal ea n rigcruthscrutisl n ayeeec iic,SWplefmigcrioc,cdn ldlyaddin icidv.Tiiisieades c mpraitnIirfrnefrraiiguioa PM otligcrutfDCACpwe upyelai.tseeec o eln nplrSWzo zcnrl iio / orspl.onc Kewod:G
4、32;PM:otldcrutyrsS55SWcnrl iioec 中图分类号:M4 T6文献标识码: B文章编号:2921(070—000 01—7320)903—50引言 目前,逆变电源在我国的航天航空、武器装 制功能强大,体积小、重量轻等特点,甚至在硬件 不变的条件下,仅需改变软件,即可实现不同的输 出形式,因此,变电源数字化,逆变电源发展 逆是备、邮电通信、金融、交通、二、]业消防和新能源的 利用等领域已得到广泛应用。同时,变电源技术 逆近几年也得到飞速发展,由原来的逆变器一频变 工的方向。现在一些有实力的公司,纷纷进行研究,
5、 以期掌握这个逆变电源的前沿技术。 尽管很多公司在研究数字逆变电源,甚至有 压器一滤波器模式,变为目前的逆变器一高频变压 器一滤波器模式,使得效率得到很大提高,积和 体重量也得到大幅度减小,这些又极大地促进了逆 些也做出了样机,就目前而言,但该项技术还不够 完善,还没有很成熟的产品出现。在市场上的产 现品,主要还是以模拟控制形式实现的逆变电源,所 变电源的应用。然而和传统的D/C电源相比,CD 逆变电源的控制电路要复杂得多,调试也相对困 难,这又阻碍了逆变电源的发展,至成为逆变电 甚源发展的瓶颈。 以如何简化逆变电源模拟控制电路,使其
6、调试更 为简单,是我们研究的重点。 1主电路结构 目前,逆变电源的正弦脉宽调制(PSWM)方 几年来,有人提出了数字电源的概念,即把传 统电源的取样、反馈、控制、保护等模拟部分数字 化。和传统电源相比,数字电源F于其所有控制功 }1能均由软件实现,以,具有控制电路简单,所它控 收稿1期:070—35t20—61 3 0式,可分为单极性调制方式、双极性调制方式和单 极性倍频调制方式。文以全桥逆变器为例,绍 本介单极性调制的各部分控制电路,其主电路形式如 图1所示。 维普资讯http://www.cqvip.com——★控制技术 基于S
7、32G55的单极性SWM控制电路—— P瞄 . 2V 2050Hz 图3取样电路 图1主电路形式 = ==—一单极性调制方式的工作原理是:在一个5 z0 H正弦周期内,前半周期,桥臂1功率管s和s)(。 以 较高的开关频率(S32为G55的开关频率)互补导 通,桥臂2功率管s和s)5 z( 以0的频率互补 H导通;后半周期,桥臂15H的频率互补导 以0z通,桥臂2则以较高的开关频率互补导通。即在一 图4取样电路主要波形 个5H周期内,0z桥臂1前半周高频工作,后半周 低频工作;而桥臂2前半周低频工作,后半周高频 工作。和其它调
8、制方式相比,这种调制方式可以减 小开关管损耗,增加开关管的可靠性,提高逆变电 源效率,主要控制波形如图2所示。其 I 式中:和V 。别为V。V 分。和 电压的幅值; 0为5H正弦电压的角频率。90z V和V 。 经分压后
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