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用PIC16F73單片機出現SPWM波控制UPS電源逆變系統解析方法

鉅大LARGE  |  點擊量:1357次  |  2020年06月18日  

1引言


隨著信息技術的不斷發展和計算機應用的日益普及,高新技術設備對供電質量的要求越來越高,很多設備都要求電源能夠持續供應恒頻恒壓、無崎變的純正弦波交流電,不間斷電源UpS就是用來給這些設備供電的。UpS一般采用正弦脈寬調制(SpWM)的控制方法將直流電逆變成正弦波交流電。目前,SpWM控制波形的出現一般有三種方式:1、用分立元件電路出現,重要由三角波發生器、正弦波發生器和比較器組成。分立元件電路復雜,調試困難,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用專用集成芯片出現,專用集成芯片功能強大,輸出波形質量高,應用比較廣泛。3、用單片機實現,現在許多單片機都具有出現SpWM波的功能,采用單片機可使電路簡單可靠,而且還方便對系統其他數據參數的監控、顯示和處理,使整個系統的控制非常的方便。本文就是采用pIC16F73單片機出現SpWM波來控制UpS電源中的逆變系統的。


2硬件電路設計


系統總體硬件框圖如圖1所示:電網輸入交流電經整流濾波電路后,變成直流電壓,送入功率因數校正模塊(pFC),進行功率因數校正,并同時進行直流電壓調整,升壓到360V。另一方面,蓄電池輸出的48V直流電壓經過蓄電池升壓電路后得到345V的直流高壓,這兩路直流高壓通過二極管并聯起來,供給橋式逆變電路。正常工作時,由市電整流所得直流給逆變器供電,而當市電異常時,則自動切換到蓄電池供電。直流電經過橋式逆變電路逆變后,再經輸出濾波變成220V、50HZ純正弦波交流電,供給負載。


控制電路以Microchip公司的pIC16F73單片機為核心。pIC單片機是采用RISC結構的高性價比嵌入式控制器,采取數據總線和地址總線分離的Harvard雙總線結構,具有很高的流水處理速度。


pIC16F73最高時鐘頻率為20MHZ,每條指令執行周期200ns,由于大多數指令執行時間為一個周期,因此速度相當快。其內含192字節的RAM,4K程序存儲器、5路A/D轉換及2路pWM波發生器,應用時外圍電路極其簡單,是理想的單相逆變電源數字控制器。


單片機通過內部軟件出現一路SpWM控制信號,然后經過邏輯門變換電路變換成逆變全橋所需的四路驅動信號,再經專用驅動芯片TLp250隔離放大后,分別加到逆變全橋四個IGBT的柵極,進行驅動控制。


為了提高輸出電壓的穩定性,本系統中采用了電壓反饋閉環。輸出電壓經電阻分壓取樣后,由運算放大電路將電平轉換為單片機A/D轉換口所能接受的0~5V電壓信號,送入單片機A/D轉換口。軟件在運行過程中,會每隔一段時間進行一次A/D轉換,得到反饋電壓值,調整SpWM信號的脈寬,保證輸出電壓的穩定。


3軟件設計


pIC16F73單片機內部含有兩個CCp模塊,都可以用來出現pWM波。關于pWM信號來說,周期和脈寬是兩個必不可少的參數,pIC16F73單片機將pWM周期儲存在pR2寄存器中,而將pWM信號高電平時間值即脈寬值儲存在CCpR1L或CCpR2L寄存器中。內部按時器在計數過程中不斷與這兩個寄存器的值相比較,達到設按時間時輸出電平出現相應的變化,從而控制pWM信號的周期和占空比。


SpWM信號要求脈寬按正弦規律變化,因此每一個pWM周期脈寬都要改變,由單片機出現SpWM波的基本思想就是在初始化時將pWM周期值設定,然后用按時器按時,每個周期出現一次中斷,來調整脈寬,從而得到脈寬不斷變化的SpWM波。但實際上,SpWM頻率一般都很高,周期很短,要在每一個周期內都完成脈寬的調整比較困難。本系統中,SpWM周期為20KHZ,設置每六個周期改變一次脈寬,實際輸出SpWM信號經濾波后所得正弦波如圖6所示,波形光滑無畸變,滿足精度要求。


在軟件設計中,將CCp2模塊作為pWM輸出口,CCp1模塊采用比較功能,單片機時鐘為20MHZ,計時步階0.2us。首先建立正弦表,在一個完整正弦周期中,采樣64個點,采樣點正弦值與正弦波峰值的比值就是該點SpWM信號的占空比。然后根據SpWM周期計算出各點的脈寬值,轉換成計時步階,做成正弦表,供CCp1中斷子程序調用。這64個點之間的時間間隔也轉換成計時步階儲存到CCpR1H和CCpR1L寄存器中,程序運行過程中,計數器TIMER1不斷和這個寄存器的值相比較,達到設定值時CCp1出現中斷,TIMER1重新計時。中斷服務子程序用來修改SpWM信號的占空比,其流程圖如圖2所示。


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