三相正弦波脈寬調制(SPWM)信號發生器SM2001
摘要:介紹一種可自動產生三相正弦波脈寬調制波形的專用芯片的結構、原理及使用方法。它可廣泛用于三相電機的變頻控制,三相UPS的驅動等領域。關鍵詞:正弦波脈寬調制;接口;變頻;控制
SM2001是可產生三相SPWM驅動波形的大規模集成電路。它的工作頻率寬,合成正弦諧波小,調節方便、準確,保護電路完善,無需外部元器件,且有普通正弦波和高效電機驅動波兩種波形的選擇,可廣泛用于交流異步電機的變頻驅動,如變頻空調、變頻冰箱和變頻洗衣機的控制驅動,各類工業水泵、風機的變頻驅動,各類不間斷電源(UPS)以及其它一些需要三相SPWM波形驅動的功率控制電路中。 2SM2001結構與邏輯框圖 SM2001采用0.6μmCMOS工藝制造。電路內部集成有三線串行接口、雙波形正弦發生器、幅度因子乘法器、PWM波形發生器、死區時間和窄脈沖控制電路、啟動電路和保護電路等。封裝采用DIP18塑封。 SM2001的外形圖如圖1所示。其管腳說明如表1所列。其內部邏輯框圖如圖2所示。 3SM2001的設計特點 SM2001設計特點如下: 1)全數字化設計,全數字化電路。 2)內部帶兩套波形發生器,可產生標準正弦波和用于交流電機控制的高效準正弦波。 3)自動產生三相PWM調制波形,范圍從0到200Hz(時鐘為20MHz時),步進頻率為最大頻率的1/255。
三相正弦波脈寬調制(SPWM)信號發生器SM2001
4)采用雙邊沿規則采樣產生PWM調制波形。 5)載波頻率可多級選擇,最高可達到38kHz。 6)可選擇死區時間和窄脈沖時間,范圍從0.05μs~25.6μs。 7)采用高速三線同步串行接口,通訊速度可達到1MHz。 9)驅動電流達20mA,可直接驅動光耦。 10)采用外部時鐘驅動,可與單片機共用一個晶體諧振器,最高工作頻率可達24MHz。 11)有完善的多級保護電路,保護動作靈敏(典型反應時間小于2個時鐘周期)。 12)PWM波形調整快,在一個PWM周期內即可完成變換。 13)三相輸出的電平為負脈沖有效,無波形輸出時保持高電平。 SM2001有6個PWM輸出端口,通過雙邊沿規則采樣的方法產生6路PWM輸出波形,分別驅動U、V、W三相橋式功率開關,每相的信號由2路與TTL電平兼容的管腳輸出。該信號通常是通過外部的隔離器件(如光耦)來驅動橋式電路。2個信號分別驅動某一相的上半橋臂和下半橋臂。 在通過PWM合成正弦波的方法中,有多種參數需要確定,如:三相正弦波的頻率、三相正弦波的幅度、PWM波的頻率、最小窄脈沖寬度和死區時間。在SM2001的控制設置中,這些參數全部可以通過一個高速串行口進行實時調節。 對于電力應用或功率電路的驅動,除正常的功能外,最重要的就是完善的保護機制了。而SM2001具有完善的保護電路。在SM2001中,設置了三個層次的安全保護。 一個是SPWM輸出的開啟命令:在SM2001的設置中,有一條開啟指令,在所有的初始化參數設置完成后,芯片并不是立即產生輸出波形,只有在開啟命令發布后,SPWM波形才會輸出,這是為了防止在系統未完成初始化時有錯誤的波形產生。而一旦開啟SPWM的輸出后,再進行參數設置時,SPWM的變化將立即出現,不再需要開啟命令了。 第二個保護是OE控制端,它是用于單片機的普通輸出控制的。在SM2001上有一個使能控制端OE,接受控制系統的控制信號。當OE為高電平時,SPWM完整輸出波形,否則,輸出將保持高電平靜止狀態。 第三重保護是異常中斷控制端INT,主要是接受系統的異常信號,如輸出短路、斷相等異常信號。當外部檢測電路發現異常,在INT上產生一個負電平或負脈沖信號,SM2001的輸出將立即截止,且反應時間小于200ns,大大高于普通采用單片機系統產生SPWM波形的控制模式。在異常保護出現后,芯片將不能通過命令恢復輸出(防止由于單片機的故障而產生錯誤的開啟),只有在重新上電或RST復位后,芯片才能重新接受控制。 由于SM2001采用了內部的大規模正弦波形發生器,所以輸出的正弦波精度高,失真和諧波都很小,且由于采用參數設置的方式,各種微處理器都可以很方便地控制SM2001。由于是全數字化的設計,內部的波形發生器、乘法器、PWM波形產生電路的精度都高于最后實際的輸出精度,所以產生的SPWM波形具有非常高的準確度和穩定性。而精確的波形可以使功率輸出電路的效率得到提高。 SM2001完全可以作為微處理器的一個獨立的外部電路工作。在設置初始化條件后,SM2001完全自動產生SPWM驅動波形。只有當需要改變輸出波形或處理異常中斷等狀態時,才需要微處理器的干預。 在SM2001芯片內部有兩套標準的三相SPWM驅動波形,即純正弦波和高效準正弦波。可通過端口WVS的設置電平來選擇。其中純正弦波主要用于UPS等系統,而高效準正弦波主要用于交流電機驅動方面,這種波形可提高電機驅動系統的效率。這兩種
波形可以滿足絕大部分的應用需求。對于特殊的波形需求則可以通過修改波形發生器來得到。 4內部控制寄存器說明 SM2001的工作狀態和輸出信號的參數是由內部的寄存器控制。寄存器大小為8Bit,地址用3Bit的二進制碼表示。故通訊數據為11Bit。 4?1頻率控制寄存器PFR(地址011) 控制三相SPWM波的頻率,256級選擇精度,地址為011。它控制輸出的PWM合成的正弦波的頻率,三相波形的頻率是相同的,通過此寄存器進行選擇。B7B6B5B4B3B2B1B0 fsin=fclk×PFR/(512×192×256)(1) 式中:fclk——是系統時鐘的頻率; PFR——PFR寄存器的值(0~255)。 例如:如果時鐘頻率為20MHz,PFR=63,則三相正弦波的頻率為50.1Hz。 4?2調制度控制寄存器AMPR(地址010) 改變輸出三相波的幅度,256級選擇精度,地址為010。它控制輸出的PWM合成的正弦波的幅度,三相波形的幅度是相同的,通過此寄存器進行選擇。B7B6B5B4B3B2B1B0 Asin=(AMPR/255)×100%(2) 式中:AMPR——AMPR寄存器的值(1~255)。 例如:如果后級功率電路的直流電壓為300V,AMPR=128,選取純正弦波輸出,則輸出正弦波的峰值電壓為150V,有效值電壓為106V。但根據死區時間和窄脈沖時間的大小不同而產生的效應,實際的輸出電壓可能略小于此數值。 4?3PWM開關頻率和窄脈沖寄存器FPDR (地址001) 設置PWM載波的開關頻率和要刪除的無效窄脈沖寬度,地址為001。PWM的開關頻率是后級大功率管或大功率模塊的重要參數之一,它往往取決于后級功率電路的開關時間、工作效率、是否要靜音設計等要求。本芯片的PWM的開關頻率與時鐘頻率有關,在20MHz時鐘時最高開關頻率可達到38kHz,完全滿足高速儀表中的靜音設計要求。B7B6B5B4B3B2B1B0 當CF1、CF0為11、10、01、00時,其對應的分頻系數N則分別為8、4、2、1。 PWM開關頻率fc由式(3)算出 fc=fclk/(512×N)(3) 例如:若時鐘頻率為20MHz,PWM頻率選擇字為11,則 fc=20000000/(512×8)=4882Hz 4.3.2窄脈沖時間選擇位PD5~PD0 窄脈沖的時間tpd由式(4)算出 tpd=PD/(fc×512)(4) 式中:PD——窄脈沖時間選擇數值。 窄脈沖刪除功能是指在PWM波中,由于后級電路的開關時間問題,小于tpd寬度的脈沖不能引起后級電路的動作,可以被刪除去。參見圖3。 4?4死區時間選擇寄存器DTIM(地址100) 設置PWM載波的死區時間寬度,地址為100。B7B6B5B4B3B2B1B0 死區時間tpdy由式(5)算出: tpdy=DT/(fc×512)(5) 式中:DT——死區時間選擇數值。
在完成芯片的各項參數的初始化設置后,通過往地址110中寫入5FH,即可以開啟芯片的SPWM輸出。以后的參數改變,一旦寫入寄存器即立即表現出來,不必再使用開啟命令了。 5三線同步串行接口 SM2001的寄存器是通過一個三線同步串行接口進行設置的。A0A1A2D0D1D2D3D4D5D6D7 當片選CS為低時,芯片進入串行通信狀態,在每個時鐘CK的上升沿,數據線DA上的數據被移入內部緩沖器,當11個數據位全部進入緩沖器后,在最后一個CK脈沖的認可下,數據被轉入相應的寄存器,且命令被立即執行。 地址和數據的低位在先傳入,分別為A0、A1、A2、D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7。由于內部的時序原因,在完成所有的數據輸入,CS恢復高電平后,必須在CK上額外地多加入一個時鐘,完成數據的認可,具體如圖5所示。 6上電和復位 RST接低電平時,芯片進入復位狀態。此時輸出端輸出高電平,各寄存器的內容如表2所列。 復位主要是用來恢復INT異常中斷的狀態。如果不是首次上電,復位并不能清除開啟命令。在芯片工作中時復位,芯片將以初始化條件輸出PWM波形,所以應配合使用OE的功能,首先關閉SPWM輸出(OE=0),復位電路(RST上加入一個負脈沖),在設置好需要的參數后,再開啟OE,才能正常的輸出波形。 當采用20MHz的時鐘時,表2中的缺省條件表示PWM的頻率為4882Hz,死區和短脈沖時間為25.6μs,正弦波頻率為50Hz,合成正弦波峰值幅度為電源的80%。(注意:在芯片的OE不為高,或MCU未發送開始命令時,U、V、W端口并沒有實際的SPWM輸出) 當芯片首次上電時,也將自動復位所有的寄存器為內部初始值,且芯片的輸出端保持高電平(不輸出時的缺省狀態)。 7示范電路和與IPM的接口 示范電路與IPM接口電路如圖6所示。 7?1說明 1)采用簡單的MCU的5根IO口即可控制SM2001,并直接將MCU的時鐘作為SM2001的時鐘。 2)IPM的驅動及電源要求見三菱電機的手冊《智能化IGBT模塊——IPM》。 7?2示范程序 CLRRES;芯片復位 ACALLDELAY3;延時 SETBRES
CLROE;關閉輸出CLRTCK SETBTCS;選擇通訊 MOVA,#03H;設置PFR寄存器 MOVB,#50;初始頻率30Hz ACALLCOMMOUT
MOVB,#80H;初始幅度80% ACALLCOMMOUT MOVA,#01H;設置FPDR寄存器 MOVB,#11010000b;PWM頻率5KHz ACALLCOMMOUT;窄脈沖6.25us MOVA,#04H;設置DTIM寄存器 MOVB,#00010000b;死區時間6.25us ACALLCOMMOUT SETBOE MOVA,#06H;開啟PWM輸出 MOVB,#5FH ACALLCOMMOUT ...... 8SM2001控制流程 控制流程圖如圖7所示。 參考文獻 [1]深圳國微電子股份有限公司.SM2001數據手冊[M].2002. [2]MITSUBISHI公司.智能化IGBT模塊——IPM[M].1997. |
三相正弦波脈寬調制(SPWM)信號發生器SM2001
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2018-10-08 15:49:37
基于單片機的正弦波發生器設計
頻率合成的原理,利用80C51單片機、數/模轉換器DAC0832以及一些外圍電路設計了一種正弦波發生器。該系統電路設計簡單、頻率控制靈活,具有良好的實用性和可擴展性,不僅可用于正弦波的發生,還可根據存儲器中存放的不同波形數據,輸出其他波形。關鍵詞:直接數字頻率合成;單片機;正弦信號;頻率控制
2019-06-21 07:45:05
怎樣去設計基于MATLAB的SPWM呢
1概述傳統的SPWM采用頻率數倍于正弦波的三角波調制正弦波,可得到近似于正弦波的輸出。三角波的頻率越高,即載波比越高,諧波的頻率就越高,輸出端濾波器就更容易去除諧波。在輸出頻率固定的場合,如正弦波
2021-11-16 08:49:31
振幅調制信號發生器
信號硬件入門--振幅調制信號發生器(正弦波發生器方案、AM調制案)聲明:以下文本編排內容即實際設計制作順序,希望能對沒有作品制作經驗的同學有所幫助,本博文分成多個部分持續更新。博客涉及知識點
2021-07-29 09:41:27
無刷吊扇電機驅動,三相無刷落地扇驅動,DC24V三相正弦正弦波電機驅動
落地扇,吊扇的市場慢慢的無刷化,相信很多電機老板也碰到了成本的壓力吧?所以高壓三相正弦波吊扇,低壓DC12-24V三相正弦波吊扇,高壓三相正弦波落地扇,低壓DC12-24V三相正弦波落地扇,這些都是
2017-12-16 22:03:42
求學 基于DDS芯片的正弦波發生器
,主要由DDS正弦信號發生器及增益匹配電路、調制信號發生器、調幅電路、調頻電路鍵盤與顯示電路等組成。主要性能指標(1)正弦波輸出頻率范圍:1kHz~10MHz; (2)具有頻率設置功能,頻率步進
2014-07-17 09:44:22
淺析正弦脈寬調制技術SPWM
正弦脈寬調制技術SPWM。SPWM有若干種變形,比如注入3次諧波等。SPWM在通用變頻器中的地位處于衰退期,但在高壓變頻器領域內仍是主導地位。在高壓變頻器領域內,硬件拓撲結構多采用二極管(或電容)嵌
2021-09-03 08:11:03
設計一臺能夠循環輸出指定波形的信號發生器半個正弦波...
設計一臺能夠循環輸出指定波形的信號發生器。輸出波形如下圖所示,為半個正弦波和一個三角波的組合。求助各位大神,求思路啊?。。?/div>
2013-05-25 09:50:15
設計的信號發生器,實際做出來方波變正弦波
`設計了一個基于LM324的信號發生器,從左到右依次產生方波、三角波、正弦波仿真基本滿足要求,但實際電路板制作中方波生成處卻輸出了正弦波,想問這個電路圖是否存在什么問題?`
2019-04-29 20:52:02
請問怎么設計一種數模結合的三相正弦波發生器?
三相正弦波發生器是應用非常廣泛的信號源之一,通常可以由模擬以及數字模擬兩者相結合的方法產生。那么該怎么設計一種數模結合的三相正弦波發生器?
2021-04-12 06:12:40
風力發電系統正弦波逆變器設計
紋波。逆變器功率開關管采用了RCVD緩沖電路,確保逆變橋安全工作??刂撇糠植捎眉?b class="flag-6" style="color: red">脈寬調制芯片SG3524和正弦函數發生芯片ICL8038實現正弦波脈寬調制(SPWM),簡單可靠、易于調試。實驗樣機
2014-11-06 10:19:33
一種新穎的三相正弦波變頻電源
本文提出了一種不使用產生SPWM(正弦波脈寬調制)波形的專用芯片,而實現三相正弦波變頻的電源設計方案,其輸出為(20-100)Hz 的三相對稱交流電。該系統具有如下特色:(1)
2009-04-03 11:37:40129
正弦波信號發生器的設計及電路圖
正弦波信號發生器的設計結構上看,正弦波振蕩電路就是一個沒有輸入信號的帶選頻網絡的正反饋放大電路。分析RC串并聯選頻網絡的特性,根據正弦波振蕩電路的兩個條件,即振
2009-10-22 21:24:101297
三相正弦波脈寬調制(SPWM)信號發生器SM2001
三相正弦波脈寬調制(SPWM)信號發生器SM2001:介紹一種可自動產生三相正弦波脈寬調制波形的專用芯片的結構、原理及使用方法。它可廣泛用于三相電機的變頻控制,三相UPS的驅動等領
2010-01-10 12:19:40194
正弦脈寬調制(SPWM)波的基本要素
正弦脈寬調制(SPWM)波的基本要素摘要:本文以電工學正弦理論為基礎;以經典的自然采樣法為依托;以電子變流技術為研究對象,全面闡述了SPWM波的基本特征與個
2010-05-12 16:35:3373
SM2001中文資料,pdf (可產生三相SPWM驅動波形的
介紹一種可自動產生三相正弦波脈寬調制波形的專用芯片的結構、原理及使用方法。它可廣泛用于三相電機的變頻控制,三相UPS的驅動等領域。關鍵詞:正弦波脈寬調制;接口;
2010-09-18 08:29:06237
單相正弦脈寬調制逆變器的設計
單相正弦脈寬調制逆變器的設計
摘要:論述了單相正弦波逆變器的工作原理,介紹了SG3524的功能及產生SPWM波的方法,對逆變
2009-07-14 08:15:253089
基于SM2001的正弦波逆變調壓電源研制
提出了一種基于SM2001的單相電壓幅值連續可調的純正弦波逆變電源的工作原理和電路結構。給出了該逆變電源系統的實驗波形和結論,實驗結果表明了電路設計的正確性和可行性。此系
2011-09-22 17:49:08109
正弦波信號發生器基本原理與設計
本文主要介紹了一種正弦波信號發生器基本原理與設計,正弦信號發生器主要由兩部分組成:正弦波信號發生器和產生調幅、調頻、鍵控信號。正弦波信號發生器采用直接數字頻率合成DDS技術,在CPLD上實現正弦信號
2018-01-14 13:11:2077447
同步式SPWM兩電平正弦脈寬調制逆變器(全波三角波)——正弦波為調制波(雙重傅里葉分析)
SPWM正弦脈寬調制介紹SPWM是調制波為正弦波、載波為三角波或鋸齒波的一種脈寬調制法。特點: 原理簡單,通用性強,控制和調節性能好,具有先出諧波、調節和穩定輸出電壓的多種作用,是一種比較好的波形
2021-11-08 14:06:0214
在SPWM調制中,調制波和載波的信號波形一般各是什么?
在SPWM調制中,調制波和載波的信號波形一般各是什么? SPWM調制(正弦波脈寬調制)是一種常用于交流電驅動和逆變器的調制技術,它通過調節一個正弦波形的寬度(脈寬)來控制輸出的交流信號波形
2024-02-05 16:48:49385
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