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文檔簡介
1、隨著電力電子行業(yè)的發(fā)展,用電設備對供電電源性能提出了更高的要求,傳統(tǒng)大功率開關電源(SMPS)大多是采用硬開關、專用集成芯片的模擬電源,其可擴展性不足、功率損耗大,精度隨著元件的老化而越來越差。近年來,數(shù)字控制技術和FPGA的應用成為電力電子領域中新的研究熱點,數(shù)字控制可以降低器件老化、溫度漂移對精度的影響,方便與外界數(shù)字通信進行智能化控制與監(jiān)測;高速高密度低成本的FPGA依靠內(nèi)部資源組合而成的數(shù)字系統(tǒng)可以避免程序跑飛、異常中斷等故障,
2、提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
本文針對數(shù)字控制的特點與優(yōu)勢,對采用FPGA為主控制器的高頻大功率數(shù)字開關電源進行了研究與設計。具體的工作內(nèi)容如下:
1、通過分析開關電源的拓撲結(jié)構、控制方式以及軟開關技術,確定開關電源的總體設計方案。
2、詳細分析有限雙極性全橋變換器零電壓零電流軟開關(ZVZCS)工作過程;在Buck變換器模型基礎上,建立了基于有效占空比的ZVZCS全橋變換器數(shù)學模型。
3、針對電源設計指標
3、,給出了主電路輸入級和輸出級電路、逆變?nèi)珮螂娐分兄饕膮?shù)設計;依據(jù)數(shù)學模型,使用極點配置的方法推導了PID參數(shù)設計表達式;針對輸出整流二極管反向恢復和全橋移相零電壓開關(ZVS)滯后臂ZVS范圍太窄和輸出整流管反向恢復的問題,提出尖峰抑制器的解決方案并給出抑制器的設計方法。
4、根據(jù)系統(tǒng)控制需求,在控制電路方面,給出FPGA控制、電壓電流檢測、驅(qū)動放大、輔助電源等主要硬件電路實現(xiàn)方案;在FPGA程序方面,設計了數(shù)據(jù)采集與
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