基于串級PID控制算法的壓控大功率電流源
摘要:提出了一種基于串級PID控制算法的壓控大功率電流源設計方案。該電流源在內環(huán)電路采用PID控制電路,提高電流響應速度;外環(huán)電路采用數字PID控制算法,精確控制電流輸出的串級PID控制模式。與傳統(tǒng)電流源相比,該電流源具有輸出功率大,可輸出多路不同波形電流,且幅值頻率可調范圍大,脈沖電流上升時間短等優(yōu)點,具有更好的通用性。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/147853.htm引言
大功率電流源在半導體激光技術、發(fā)光二極管照明技術及國防科技領域等有著廣泛的應用,同時對電流源的輸出特性提出了較高的要求,而目前國內研制的大功率電流源輸出電流精確度及穩(wěn)定度差,功率較小,頻率幅值調節(jié)性差,脈沖電流上升時間長,脈寬可調范圍小,效率低等缺點。電流源的用途很多,壓控電流源因設計簡單,調試方便而得到廣泛應用[1]。
本文所提出的基于串級PID控制算法的壓控大功率電流源,具有輸出功率大,可輸出多路不同波形電流,且幅值頻率可調范圍大,脈沖電流上升時間短,脈寬可調范圍大等優(yōu)點,具有較好的通用性,可滿足絕大多數技術領域的要求。用戶可自由選擇或設置期望的電流波形,由控制單元中信號發(fā)生模塊調用波形數據庫中的期望波形數據,經外圍電路中的信號調理電路及自動增益控制電路進行調理、放大,由大功率電流發(fā)生電路對期望波形進行功率放大后輸出。
總體方案設計
本系統(tǒng)由用戶輸入層、控制單元硬件層、控制單元軟件層、外圍電路層、電流輸出層、上位機構成,可輸出四路不大于20A的脈沖電流、方波電流、正弦波電流、任意波電流,如圖1所示。用戶可由用戶輸入層選擇或設置期望的波形,由控制單元軟件層中信號發(fā)生模塊調用波形數據庫中的期望波形數據,經外圍電路層中的信號調理電路及自動增益控制電路進行調理、放大,由大功率電流發(fā)生電路對期望波形進行功率放大后輸入至電流輸出層。用戶也可在用戶輸入層進行設置,對期望波形的頻率和幅值進行設置,滿足不同用戶的需求。本系統(tǒng)擬設計USB/RS232等串口通信模塊,方便用戶將輸出的電流數據及波形輸入上位機;用戶也可使用外部存儲設備(如U盤等)通過USB/RS232接口將波形數據輸入至控制單元,這樣就可獲得任意波形的電流。在外圍電路層中采用PID控制電路,并且采用串級PID控制算法,精確控制電流輸出,快速調節(jié)輸出波形的幅值頻率,縮短脈沖及方波電流的上升時間。
電流源控制模型的建立
串級PID控制系統(tǒng)[2]是改善控制質量的有效方法之一,在過程控制中得到了廣泛的應用。所謂串級控制,就是采用兩個PID控制器串聯工作,外環(huán)PID控制器的輸出作為內環(huán)PID控制器的設定值,由內環(huán)PID控制器的輸出去控制執(zhí)行元件,從而對外環(huán)被控量具有更好的控制效果。為了獲得高精度、高穩(wěn)定度的電流輸出,設計基于串級PID控制算法的大功率電流源,控制模型如圖2所示。
控制模型中有兩個PID控制器,PID2為內環(huán)控制器,包圍PID2的環(huán)路稱為內環(huán)PID控制回路,外環(huán)控制器PID1的輸出控制量u1作為PID2的外給定值,而PID1處于內給定狀態(tài),包圍PID1的環(huán)路稱為外環(huán)PID控制回路。
串級PID控制系統(tǒng)的控制順序是先外環(huán)PID控制回路(PID1),后內環(huán)PID控制回路(PID2)??刂品绞接袃煞N:一種是異步采樣控制,即外環(huán)PID控制回路的采樣控制周期T1是內環(huán)PID控制回路采樣控制周期T2的整數倍,因為是一般串級控制系統(tǒng)中外環(huán)控制對象的響應速度慢、內環(huán)控制對象的響應速度快。另一種是同頻采樣控制,即內外PID控制回路的采樣控制周期相同。這時,由于內環(huán)回路的受控對象的響應速度較快,應根據內環(huán)回路選擇采樣周期。
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