資料介紹
本文提出了一種新型BUCK-BOOST AC-AC 變換電路,對其結構和原理進行了具體分析。詳細介紹了采用ARM 嵌入式處理器作為控制器的設計方法和控制策略,并進行了軟件設計,實現了BUCK-BOOST 電路的全數字控制。最后通過實驗進行了原理性驗證。
關鍵詞:ARM BUCK-BOOST 控制器
目前,在DC-DC變換和斬控式AC-AC變換中,控制電路絕大部分還是采用PWM發生模塊進行模擬控制,比如SG3524等。這些模塊的優點是斬波頻率高,可以進行簡單的PID控制,能夠實現電壓電流雙環控制等;但也具有模擬電路固有的缺陷:元器件老化及溫漂問題,系統不靈活,精度不高,開發速度慢等。如果采用全數字控制,即由CPU直接參與閉環控制,則能顯著降低控制系統的硬件設計,減少分立元件的數量,改善系統可靠性,降低系統硬件成本;同時不存在溫漂和參數漂移問題,一旦調試正常就能保證長期穩定運行;另外,采用數字控制技術可設計統一的硬件平臺,適應不同變換器控制系統,通過軟件版本改變系統功能,靈活實現復雜的控制算法等。因此,隨著微處理器價格的降低和技術的成熟,數字控制技術必將在高性能、智能化DC/DC和斬控式AC-AC變換器中得到應用和發展[1]。
本文針對一種新型斬控式AC-AC變換電路,用ARM嵌入式處理器LPC2214設計了其控制器,控制策略采用積分可分離的PI控制,實現了交流電壓的無極調壓。系統具有精度高、高度正弦化、諧波污染小等優點。
關鍵詞:ARM BUCK-BOOST 控制器
目前,在DC-DC變換和斬控式AC-AC變換中,控制電路絕大部分還是采用PWM發生模塊進行模擬控制,比如SG3524等。這些模塊的優點是斬波頻率高,可以進行簡單的PID控制,能夠實現電壓電流雙環控制等;但也具有模擬電路固有的缺陷:元器件老化及溫漂問題,系統不靈活,精度不高,開發速度慢等。如果采用全數字控制,即由CPU直接參與閉環控制,則能顯著降低控制系統的硬件設計,減少分立元件的數量,改善系統可靠性,降低系統硬件成本;同時不存在溫漂和參數漂移問題,一旦調試正常就能保證長期穩定運行;另外,采用數字控制技術可設計統一的硬件平臺,適應不同變換器控制系統,通過軟件版本改變系統功能,靈活實現復雜的控制算法等。因此,隨著微處理器價格的降低和技術的成熟,數字控制技術必將在高性能、智能化DC/DC和斬控式AC-AC變換器中得到應用和發展[1]。
本文針對一種新型斬控式AC-AC變換電路,用ARM嵌入式處理器LPC2214設計了其控制器,控制策略采用積分可分離的PI控制,實現了交流電壓的無極調壓。系統具有精度高、高度正弦化、諧波污染小等優點。
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