梁 帥,樊 邦,沈文富,薛 彪,王 軒
(中北大學朔州校區 山西 朔州 036000)
本系統主要由單片機控制模塊、DC-AC逆變模塊、DC-DC升壓模塊、輔助電源模塊這四大模塊組成,下面分別論證這幾個模塊的選擇。
1.1.1 控制器選用 采用STC15F2K60S2單片機
STC15F2K60S2內部自帶高精度內部振蕩器,且該單片機有寬電壓、低功耗、抗干擾能力強的優點,對電路的適應力比較強,而且可以同時輸出三路SPWM波,符合要求,且編程難度不大。
1.1.2 控制系統方案選擇 采用單片機最小系統
單片機最小系統是應用最廣泛的基礎電路系統,它內部涵蓋了矩陣按鍵,顯示屏輸出和AD-DA轉換等模塊。在本設計中大大降低對外圍電路的設計與連接,降低對實驗硬件的要求與難度。
方案一:采用TL494控制BOOST電路
TL494芯片具有固定的脈沖輸出作用,同時具有開關電源的全部功能。這一特性決定了它適用于固定頻率的脈寬電路中。但在實際運用效果不適合在本實驗中采用。因為在實際電路制作過程中,難以輸出方波,其次,帶負載通電后難以進行調試。
方案二:采用UCC28019控制BOOST電路。
UCC8019是一種兼功率因數矯正和穩壓于一體的芯片。穩壓性能好,功率因數矯正能力強,但根據電路指標和實際情況,輸入Vi=24V,輸出Vo=40V,且本電路中不需要進行功率因數校正。
綜合以上兩種方案,選擇方案二。
采用半橋逆變電路。
半橋逆變電路是由2個MOS管交替工作于正弦波的各個波段,適用于低壓小功率輸出場合,且開關電流相比于全橋有所減少,在產生三相對稱交流電時只需使用6個MOS管,成本較低,也具有較強帶不平衡負載的能力,便于焊接和調試。
采用78系列芯片控制電路,該電路為線性電源,電路較為簡單,這里不再贅述。
(1)逆變器的主要控制技術
采用SPWM控制技術,該技術是目前較為成熟的單極性,適合本電路中采用,該技術為調制信號正弦化的PWM控制技術。根據題目要求,為了產生三相對稱交流電,需要同時輸出三路SPWM波。基于此原因,STC15芯片便作為我們該設計中的主控制器,通過編程產生三路SPWM波,經過IR2104的驅動輸入到半橋逆變電路,實現對逆變電路的控制。
(2)提高效率的方法
經過多重方法的比較與分析,提高工作效率,同時降低成本的方法最行之有效的是同步整流法。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢壘電壓而造成的死區電壓。主要工作原理是是用通態電阻極低的專用功率MOS管取代整流二極管以降低整流損耗。在DC-DC電路實際運用中,我們使用的同步整流技術,大大提高了電路效率。
(1)逆變器前級輸出電壓計算
已知逆變得到的最終電壓有效值為U1=24V,設輸入逆變電路電壓U0,一個周期開始前電流經過圖X中上方MOS管時得到正弦波的上半部分,記錄此刻電壓為有效值Uc1,經過下方MOS管時電壓有效值Uc2,一個周期開始前經過MOS管電壓UC|t=0=U1。通過計算:
則在正半周期時,U1=Uc1=UC|t=0 (1);
在負半周期,U1=Uc2=UC|t=0 (2);
根據整個電路關系,可得:Uc1=U0-UC|t=0 (3);
由(2)和(3)可得:U0=2UC|t=0=2U1=48V (4);
同時可得MOS管最大電壓為U1=24V,IRF540最大耐壓值Vds=100V,因此不會燒壞MOS管。見圖1。

圖1
(2)逆變電路輸入濾波電容計算
由于輸入電流為直流電,則設輸入電流為I1,經過濾波電容電流為IC經過后續電路的電流為I2,等效電阻R,輸入電壓U0,電容電壓UC,則
I1=IC+I2;U0=UC(t);IC=CdUC(t)/dt;I2= UC(t)/R;
整理,解一次其次微分方程得UC(t)=Asin(wt),UC(t)max=48× √ 2=67.88;
電路的設計:
(1)DC-AC逆變模塊子系統框圖與電路原理圖,見圖2、3。

圖2 逆變模塊框圖

圖3 逆變電路原理圖
(2)DC-DC模塊子系統框圖與電路原理圖,見圖4、5。

圖4 DC-DC系統框圖

圖5 DC-DC電路原理圖
(3)主要程序剖析

(1)硬件測試
(2)軟件仿真測試
(3)硬件軟件聯調
測試條件:反復檢查,確保仿真電路和硬件電路必須與系統原理圖完全相同,并且在檢查無誤的情況下,硬件電路保證無虛焊。
測試儀器:模擬示波器,數字示波器,萬用表。

表1 2V檔信號測試結果 (單位/V)
[1]譚浩強.C語言程序設計[M].北京:清華大學出版社,2012.