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相似文献
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1.
饶刚  王威 《电子技术应用》2019,45(9):123-128
通过采用无桥PFC和半桥LLC谐振变换器作为数字开关电源的主变换拓扑,基于STM32系列微控制器的全数字控制PFC和DC-DC变换器,首先对数字化开关电源方案进行对比,然后阐述了200 W数字开关电源整体方案,并对数字开关电源的无桥PFC和半桥LLC变换器进行系统研究。  相似文献   

2.
功率因数校正的数字控制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
数字化控制电源已成为当今开关电源产品设计的潮流.通过分析平均电流型PFC的数字实现方案,介绍了数字控制系统的软硬件设计.在Matlab仿真验证的基础上,通过TMS320LF2407A数字信号处理器实现了开关频率50 kHz的单相PFC的数字控制,输入电压在较宽范围内变化时都能获得满意的控制效果.实验结果表明了该数字控制系统是可行的,实现了高功率因数校正.  相似文献   

3.
随着大规模集成电路和计算机技术的飞速发展,采用计算机技术进行数字运算和软件编程,实现各种控制功能的数字式电液控制系统逐渐成为电液控制系统的主要形式。数字控制在通信、控制功能的发展、故障诊断等方面比模拟控制具有明显的优点,甚至模拟控制很难实现、无法实现的功能,数字控制  相似文献   

4.
变速恒频电源系统的全数字控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
变速恒频电源数字控制技术以DSP作为控制核心,主要实现对变换器的控制和发电系统电压调节,同时也实现了系统保护功能。数字变换器控制方案采取了十三块波开关点预置最优SPWM控制和动态波形的校正技术,明显改善了变换器的性能。数字电压调节器采用了模糊-滤波控制算法,并采用软起动技术、最大励磁电流限制技术及逆磁电路,在保证系统具有良好稳态性能的前提下,使加卸载过渡过程时间比模拟电压调节器有明显缩短。最后通过系统实验验证了VSCF电源系统全数字控制的优势。  相似文献   

5.
DSP控制技术是目前数字化弧焊电源数字控制系统中的核心技术.利用DSP具有的结构与性能特点,采用合理的控制策略和算法,进行数字化弧焊电源的软件设计与编程,来实现熔化极气体保护焊中典型的电源特性控制、送丝系统控制、焊接参数的调节控制等功能.DSP控制系统数据处理能力强、运行速度快,提高了弧焊电源数字控制的精度和实时性.  相似文献   

6.
功率因数校正技术是抑制电网谐波电流,提高功率因数的有效方法。本文设计了一款基于TMS320LF2407的平均电流控制型的数字控制单相Boost-PFC控制器,研究了电压电流双闭环数字控制回路的设计方法,除此之外,还在Matlab/Simulink中建立了该数字控制PFC(Power Factor Correction)控制器模型,并对其性能进行了仿真研究。  相似文献   

7.
本文描述了运用平均电流模式控制技术来设计和实现全数字功率因数校正(PFC)电路的方法。所述设计中数字信号控制器(DSc)的输入信号与通过升压电感的电流、升压转换器输出电容两端的直流母线电压,以及经整流的交流输入电压成正比,由DSC提供脉宽调制信号来控制PFC开关的导通时间。此技术旨在简化PFC,因而可整合于数字电源转换和电机控制应用中。  相似文献   

8.
数字控制方法具有许多应用潜力,利用它来代替传统模拟控制技术的想法对于那些必须在其电路板上控制多个电源电压的设计人员而言颇具吸引力。本文介绍了一些最近即将面市的新型控制器,并说明它们在负载点应用中的一些优势和易用性。  相似文献   

9.
介绍了磁悬浮轴承控制系统的组成、工作原理和数学控制模型以及基于DSP的磁轴承数字控制器的总体结构.控制方法上采用了非线性PID控制策略.实验结果表明,将DSP用于磁悬浮轴承数字控制效果良好,对开发数字控制磁轴承系统具有参考和应用价值.  相似文献   

10.
DSP控制技术是目前数字化弧焊电源数字控制系统中的核心技术。利用DSP具有的结构与性能特点,采用合理的控制策略和算法,进行数字化弧焊电源的软件设计与编程,来实现熔化极气体保护焊中典型的电源特性控制、送丝系统控制、焊接参数的调节控制等功能。DSP控制系统数据处理能力强、运行速度快,提高了弧焊电源数字控制的精度和实时性。  相似文献   

11.
针对传统的超声波振荡电路因采用模拟或数字自激振荡器存在输出频率不稳定的问题,提出了一种采用直接数字频率合成技术设计超声波振荡电路的方案,详细介绍了直接数字频率合成技术的基本工作原理以及采用该技术设计的超声波振荡电路的硬件和软件实现。实际应用表明,采用直接数字频率合成芯片AD9850设计的超声波振荡电路稳定可靠,并且不易受温湿度变化的影响,能解决矿用仪器仪表电路中超声波振荡电路的频率漂移问题。  相似文献   

12.
发电机调压器是维持柴油机组正常运行不可缺少的重要部分,对机组的安全稳定运行起到重要作用。目前,主要存在基于晶体管式的模拟调压器以及基于微处理器的数字调压器两种。鉴于数字调压器具有传统的模拟式调压器无法比拟的优势,本文针对某型车辆柴油发电机设计了基于TMS320F28335芯片的数字电压调节器。设计了数字电压调节器的输入输出接口电路,包括模拟量调理电路、数字量调理电路、励磁主电路和励磁驱动电路等,制作功率板。采用以TMS320F28335为核心的DSP最小系统作为核心控制器,利用电压、励磁电流双环调节的方式,采用复合PID控制算法。搭建系统实验平台,对调压器进行测试,满足预期功能要求。  相似文献   

13.
计数器是较为常用的数字逻辑部件.本文以74HC160为例介绍了利用数字中规模集成电路的控制端功能实现任意进制计数器的方法,用Multisim软件对电路进行了仿真.研究结果表明,传统的设计方式与EDA技术的有机结合,为电子电路的设计与开发提供了一个新的平台.  相似文献   

14.
文中介绍了一种高分辨率、多路视频图像采集显示电路。该电路能够采集多路模拟视频图像和数字视频图像,并通过CPCI接口电路同计算机进行通讯,通过DVI技术、视频叠加技术实现了1600×1200分辨率下的双DVI图像显示,在光电跟踪系统取得了良好的应用。  相似文献   

15.
针对数模混合电路仿真精度与性能之间的矛盾问题和仿真工业级复杂数模混合电路时仿真工具存在主流芯片和电路模块不足问题,提出了一种粘合模式的数模混合仿真平台模型架构,基于该架构设计并实现了一种基于Simulink软件,通过嵌入数字电路和模拟电路主流仿真引擎获得充足主流芯片和电路模块支持的数模混合电路仿真平台,设计了一种结合了拓扑排序算法的仿真控制方式,实现了对工业级复杂电路进行流程化、模块化的数模混合仿真;最后通过一个能够时序上可以逻辑拆分的典型数模混合电路仿真验证了仿真平台的有效性。  相似文献   

16.
伴随着集成电路(IC)技术的发展,电子设计自动化(EDA)逐渐成为重要的设计手段,已经广泛应用于模拟与数字电路系统等许多领域。利用EDA工具可以在电子设计的各个阶段、各个层次进行计算机模拟仿真,保证设计工程的正确性,可以大大降低设计成本,缩短设计周期。交通灯控制系统可以实现交叉路口的红、绿灯自动控制,基于FPGA的交通控制系统具有电路简单、实时快速擦写、运算速度快、故障率低、可靠性高,而且体积小等特点。系统通过功能扩展、接口扩展可同时控制多个路口的红绿灯变换,可根据需要实现实时、快速擦写应用程序。设计采用了VHDL的结构描述风格,依据功能将系统分为控制模块、计数模块、显示模块、译码等模块,仿真结果表明控制系统自动实现了灯色的交替和转换,以及倒计时显示。  相似文献   

17.
边界扫描技术在数字电路中已经基本成熟,但在模拟电路中还涉足较少。为了提高模拟电路系统的可靠性和可测性设计,对模拟电路面向功能性测试的边界扫描模型进行了研究,结合IEEE1149.1标准框架结构和IEEE1149.4标准混合信号测试总线思想,提出了利用数字寄存器控制模拟开关的边界扫描单元结构,设计了面向功能测试的模拟电路边界扫描模型,简化了测试存取口,降低了测试难度,同时构建了模型测试平台,实现了模型的功能测试功能。  相似文献   

18.
针对功率因数校正(PFC)电路中MOSFET开关管导通损耗较大的不足,提出了一种新型的无桥功率因数校正电路结构.该电路利用两个不带体内二极管的IGBT代替传统的MOSFET开关管,结合改进单周期控制策略,在电路中加入了缓冲谐振回路减少了开关管的损耗,从而使该电路具有高功率因数、高效率的特点.利用Matlab进行仿真,结果表明,该新型无桥功率因数校正电路实现了输入电流对输入电压的良好跟踪,能够提高系统的功率因数,显著降低开关损耗,动态响应也得以改善,达到了预期效果.  相似文献   

19.
数字系统通信的不断发展,多种延迟锁相环结构的出现满足了不同应用要求。提出了一种模/数混合结构的延迟锁相环,改善了传统模拟锁相环和传统数字锁相环各自的缺点,在数字系统中作为集成电路模块单元使用。采用TSMC的0.25μm,1P5M,CMOS混合信号工艺进行加工制备,模块单元面积140×190μm2。  相似文献   

20.
在系统可编程模拟技术ispPAC改变了传统的模拟电路的设计和实现方法。本文阐述了在系统可编程器件的结构特性以及工作原理,并提出了使用该器件实现二阶控制系统的方法。计算机仿真和实测结果表明用ispPAC10器件能够实现各种二阶控制器功能,并具有良好的电路重构、级联及可编程性能。  相似文献   

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