在傳統(tǒng)的電力電子電路中,DC/DC變換器通常采用模擬電路實(shí)現(xiàn)電壓或電流的控制。數(shù)字控制與模擬控制相比,有著顯著的優(yōu)點(diǎn),數(shù)字控制可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制策略,同時(shí)大大提高系統(tǒng)的可靠性和靈活性,并易于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的智能化。但目前數(shù)字控制基本上限于電力傳動(dòng)領(lǐng)域,DC/DC變換器由于其開(kāi)關(guān)頻率較高,一般其外圍功能由DSP或微處理器完成,而控制的核心,如PWM發(fā)生等大多采用專(zhuān)用控制芯片實(shí)現(xiàn)。FPGA由于其快速性、靈活性及保密性等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在數(shù)字控制領(lǐng)域受到越來(lái)越多的關(guān)注。基于FPGA的DC/DC變換器是電力電子領(lǐng)域重要的研究方向之一。本文研究了同步Buck變換器的建模、設(shè)計(jì)及仿真,采用Xinlix的VIRTEX-Ⅱ PRO FPGA開(kāi)發(fā)板實(shí)現(xiàn)了Buck變換器的全數(shù)字控制。 論文首先從Buck變換器的理論分析入手,根據(jù)它的物理特性,研究了該變換器的狀態(tài)空間平均模型和小信號(hào)分析。為了獲得高性能的開(kāi)關(guān)電源,提出并分析了混雜模型設(shè)計(jì)方案,然后進(jìn)行了控制器設(shè)計(jì)。并采用MATLAB/SIMULINK建立了同步Buck電路的仿真模型,并進(jìn)行仿真研究。浮點(diǎn)仿真的運(yùn)算精度與溢出問(wèn)題,影響了仿真的精度。為了克服這些不足,作者采用了定點(diǎn)仿真方法,得到了滿意的仿真結(jié)果。論文還著重論述了開(kāi)關(guān)電源的數(shù)字控制器部分,數(shù)字控制器一般由三個(gè)主要功能模塊組成:模數(shù)轉(zhuǎn)換器、數(shù)字脈寬調(diào)制器(Digital PulseWidth Modulation:DPWM)和數(shù)字補(bǔ)償器。文中重點(diǎn)研究了DPWM和數(shù)字補(bǔ)償器,闡述了目前高頻數(shù)字控制變換器中存在的主要問(wèn)題,特別是高頻狀態(tài)下DPWM分辨率較低,影響控制精度,甚至引起極限環(huán)(Limit Cycling)現(xiàn)象,對(duì)DPWM分辨率的提高與系統(tǒng)硬件工作頻率之間的矛盾、DPWM分辨率與A/D分辨率之間的關(guān)系等問(wèn)題作了全面深入的分析。論文提出了一種新的提高DPWM分辨率的方法,該方法在不提高系統(tǒng)硬件頻率的前提下,采用軟件使DPWM的分辨率大大提高。作者還設(shè)計(jì)了兩種數(shù)字補(bǔ)償器,并進(jìn)行了分析比較,選擇了合適的補(bǔ)償算法,達(dá)到了改善系統(tǒng)性能的目的。 設(shè)計(jì)完成后,作者使用ISE 9.1i軟件進(jìn)行了FPGA實(shí)現(xiàn)的前、后仿真,驗(yàn)證了所提出理論及控制算法的正確性。作者完成了Buck電路的硬件制作及基于FPGA的軟件設(shè)計(jì),采用32MHz的硬件晶振實(shí)現(xiàn)了11-bit的DPWM分辨率,開(kāi)關(guān)頻率達(dá)到1MHz,得到了滿意的系統(tǒng)性能,論文最后給出了仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
標(biāo)簽: FPGA DCDC 高頻 數(shù)字
上傳時(shí)間: 2013-07-23
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51單片機(jī)定時(shí)器時(shí)間計(jì)算工具,即是計(jì)算定時(shí)器溢出時(shí)間TH0,TL0也是研究51單片機(jī)定時(shí)器的軟件模形。軟件中分析了定時(shí)器的工作流程和寄存器功能。可以助你更深刻的了解51單片機(jī)定時(shí)器。
標(biāo)簽: 51定時(shí)器 計(jì)算
上傳時(shí)間: 2013-06-13
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51單片機(jī)定時(shí)器時(shí)間計(jì)算工具,即是計(jì)算定時(shí)器溢出時(shí)間TH0,TL0也是研究51單片機(jī)定時(shí)器的軟件模形。軟件中分析了定時(shí)器的工作流程和寄存器功能。可以助你更深刻的了解51單片機(jī)定時(shí)器。
標(biāo)簽: 51定時(shí)器 計(jì)算
上傳時(shí)間: 2013-05-24
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多數(shù)電磁干擾濾波器必須使用共模電感器。由于共模電感器在很寬的 頻率范圍內(nèi)阻抗很高,所以可抑制高頻開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的高頻噪聲。
上傳時(shí)間: 2013-07-19
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摘要:為改善傳統(tǒng)EMI 濾波器的濾波性能,分析并采用了合成扼流圈來(lái)替代傳統(tǒng)分立扼流圈,并根據(jù)濾 波器阻抗失配原理,通過(guò)分析L ISN 網(wǎng)絡(luò)與噪聲源的阻抗特性,分別對(duì)共差模等效電路進(jìn)行分析與設(shè)計(jì),提出 了基于合成扼流圈的開(kāi)關(guān)電源EMI 濾波器設(shè)計(jì)方法。試驗(yàn)結(jié)果證明,此方法是有效的,并已成功地應(yīng)用在燃 料電池轎車(chē)用DC/ DC 變換器的控制電路板設(shè)計(jì)中。 關(guān)鍵詞:開(kāi)關(guān)電源;電磁干擾;合成扼流圈;共模電感
標(biāo)簽: 共模電感 濾波器設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-06-09
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近年來(lái),由于政府機(jī)構(gòu)或其他團(tuán)體對(duì)EMC(電磁兼容)日益重視,工程師們?cè)谠O(shè)計(jì)產(chǎn) 品時(shí)亦是非常注意產(chǎn)品的輻射問(wèn)題。特別值得一提的是:直流變換器很高的開(kāi)關(guān)頻率及尖峰 脈沖斜波就是一典型的EMI(電磁干擾)。 共模電感就是一個(gè)重要的抗電磁干擾零件,它可以在一寬頻條件下提供非常高的阻 抗。大多數(shù)EMI 濾波器主要部件就是一共模電感。在此文中,主要介紹共模電感的設(shè)計(jì)及 磁芯選材問(wèn)題。
標(biāo)簽: 模 電感設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬量——現(xiàn)實(shí)世界中絕大部分現(xiàn)象的特征——轉(zhuǎn)換為數(shù)字語(yǔ)言,以便用于信息處理、計(jì)算、數(shù)據(jù)傳輸和控制系統(tǒng)。數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則用于將發(fā)送或存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),或者數(shù)字處理的結(jié)果,再轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)世界的變量,以便控制、顯示信息或進(jìn)一步進(jìn)行模擬處理
標(biāo)簽: 009 代碼 MT 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
上傳時(shí)間: 2014-11-30
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MSP430的各種調(diào)好的模塊,串口,模數(shù)轉(zhuǎn)換,時(shí)鐘,定時(shí)器、低功耗、看門(mén)狗、PWM等
上傳時(shí)間: 2013-10-16
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電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示:本文是關(guān)于ADI數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器基礎(chǔ)知識(shí)精華集錦,其中闡述了逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理、算法及優(yōu)缺點(diǎn);ADC和DAC的直流規(guī)格和交流規(guī)格分析;DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器詳解及應(yīng)用舉例。 一、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1.基本逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器
標(biāo)簽: ADI 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 基礎(chǔ)知識(shí)
上傳時(shí)間: 2013-12-16
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數(shù)模轉(zhuǎn)換
標(biāo)簽: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
上傳時(shí)間: 2014-12-23
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