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一種車載純正弦波微型逆變器設計

2016-06-18 09:52:48陸忠芳康奮威科技杭州有限公司浙江杭州310051
電子制作 2016年12期
關鍵詞:設計

陸忠芳 康奮威科技(杭州)有限公司 浙江杭州 310051

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一種車載純正弦波微型逆變器設計

陸忠芳 康奮威科技(杭州)有限公司 浙江杭州 310051

【文章摘要】

車載純正弦波逆變器已經存在于高檔進口汽車中,方便用戶生活。該設計實現一種車載純正弦波微型逆變器,功率為150W,輸電壓220VAC(純正弦波), 頻率50HZ,適合于汽車前裝市場。系統采用兩級完成逆變,前級升壓,后級逆變(SPWM控制),純正弦波輸出。設計特點:高壓電解電容不發燙,適合全封閉外殼,無風扇,可靠性高,壽命長。

【關鍵詞】

車載;純正弦波;逆變器;SPWM;H橋

1 系統框圖及介紹

系統設計的主要參數,輸入電壓12V系統,輸入電流15A, 輸出電壓220VAC(純正弦波), 頻率50Hz。系統主要包括升壓電路,逆變電路,以及升壓控制板,逆變控制板,輔助供電等。其中升壓電路和升壓控制板共同完成升壓功能,逆變控制板和逆變電路共同完成逆變功能。系統的整體框圖如 圖1 所示。

2 系統設計及實現

2.1升壓電路

升壓電路,實際是一個DC-DC電路,完成低壓到高壓的轉換。這里的低壓指汽車電瓶浮充電壓,主要為電壓范圍13.8V~14.7V,但考慮汽車運行過程中發動機功率輸出變化對充電電壓的影響,適當提高設計的適應能力,輸入電壓選擇11.5V~15.5V。輸出高壓用于逆變前端輸入電壓,所以需要高于220VAC的整流直流最高電壓311V,這里設計范圍為320V~435V。

升壓設計采用推挽正激變換拓撲,按照輸入與輸出電壓比值,變壓器前后級匝比為1∶28,工作頻率設計50kHz,輸出功率150W,再根據磁芯AP公式及密閉空間留有余量,磁芯選擇EE41。這里使用推挽設計,主要是提高磁芯的利用率,磁芯使用在第一和第三象限,為防止磁偏,控制推挽單顆MOS管最大占空比不要大于45%。

升壓電路的一個特點是輸出高壓為開環設計,只保留高壓限壓保護設計。這樣的設計使得輸出高壓在一定范圍變動,長時間不穩定,短時間穩定。設計考量:高壓電容C1為前后級能量的緩沖池,容量為68 uf,耐壓為450V,考慮成本和體積,選擇小型化的高頻長壽命電解電容比較合適;電解電容紋波大,發熱大;工程上,電解電容溫度每升高10℃,壽命降低一半;如果按穩壓閉環設計,雖然電壓穩定,但高頻紋波大,發熱大,電解電容降低壽命,甚至長時間工作需要檢測電容溫度,并實施保護;開環非穩壓設計,高頻紋波小,電容發熱小,但是對后級逆變提出了較高要求。

2.2升壓控制板

升壓控制板,通過控制升壓電路,完成升壓功能。升壓板包括推挽的控制,這里主要指對MOS管Q5,Q6的驅動控制,本設計選用SG2525芯片。升壓電路其它功能還包括輸入保護,指示燈控制,溫度檢測,高壓限壓保護等功能,為了靈活實現這些功能,可以選用一顆低成本的單片機實現,本設計選用PIC12F510,是 MICROCHIP公司的單片機產品,內置ADC。升壓電路的供電由汽車點火線供電產生,防止汽車電瓶虧電,造成無法啟動。

2.3逆變電路

逆變電路就是一個DC-AC電路,包括H橋,低通濾波,電流檢測等。

逆變功能主要由H橋和低通濾波實現,具體方法:將高壓直流電平通過SPWM控制,變成高頻輸出(內含50Hz的220VAC電平),再通過低通濾波,將高頻濾掉,輸出50Hz的220VAC電平。這里采用上橋臂高頻控制,下橋臂低頻控制的方式。上橋臂的控制頻率為22kHz,略高于人耳可以聽到的頻率,避免噪聲。下橋臂的控制頻率為50Hz。

一個輸出正弦波的過程如下:

(1)初始條件:高壓VH正常 ,MOS 管Q1, Q2, Q3, Q4都關閉;

(2)MOS管Q3導通,MOS管Q2通過調制的SPWM控制(含50Hz正弦波信息),H橋輸出高頻的高壓電平,經過低通濾波(L1C2),VOUT輸出正弦波的上半波;

(3)MOS管Q2關閉;MOS管Q3關閉;

(4)等待一定時間,即過零點或死區;

(5)MOS管Q4導通,MOS管Q1通過調制的SPWM控制(含50Hz正弦波信息),H橋輸出高頻的高壓電平,經過低通濾波(L1C2),VOUT輸出正弦波的下半波;

(6)MOS管Q1關閉;MOS管Q4關閉;等待一定時間;

(7)重復(2)~(6);

這樣,就形成了50Hz的正弦波輸出。

低通濾波選擇約800Hz的轉折頻率,過濾高頻。因為L1C2頻譜上有個極點,選擇ESR較大的電容可以消除這個極點,甚至可以考慮串聯電阻。

2.4逆變控制板

逆變控制板集成逆變控制主芯片(生成SPWM信號),H橋驅動芯片,過流檢測,錯誤報警等功能。

其中H橋的驅動芯片選用仙童的FAN7384,兩片分別控制兩個半橋。由于上橋臂的控制由自舉電容供電,電容需及時充電,所以上橋臂使用高頻控制。

主控芯片采用DSPIC33FJ12MC201 主要負責SPWM的生成。DSPIC33FJ12MC201 是MICROCHIP公司的產品,內置乘法器和ADC,這是一顆高端單片機。這里選擇帶乘法器單片機,主要是因為輸入高壓是變動的,生成SPWM需要實時計算,并且計算頻率滿足22kHz的頻率,對計算能力要求高。

過流檢測是通過電流檢測電阻,經過運放放大,濾波,AD采樣實現。實現兩級保護,分別是短路保護和過流保護,設計不同的閾值和不同的響應時間。

錯誤報警可以通過光耦向前級傳遞信號。2.5 輔助供電及其它設計

輔助供電可以在推挽變壓器上繞輔助繞組,實現后級控制板的供電,穩定電平可以使用LDO芯片穩壓。

圖1 逆變器系統結構圖

3 結語

本設計實現一種車載微型逆變器的設計,效率約為92%??梢酝ㄟ^變壓器的優化設計,整流管的優選,提高性能。需要說明,所選擇的芯片僅作為一種參考,希望給讀者一個思路或一點啟發,目的就達到了。

【參考文獻】

[1]孫肖子,張企民編著 模擬電子技術基礎[M]西安:西安電子科技大學出版社,2001.

【作者簡介】

陸忠芳(1983.11-),男,浙江杭州人,康奮威科技(杭州)有限公司助理工程師,研究方向:電源技術,電子技術

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