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基于MSP430的高功率因數(shù)電源

作者: 時間:2012-05-07 來源:網(wǎng)絡 收藏

在電力網(wǎng)的運行中,反映了輸出的視在被有效利用的程度,我們希望的是越大越好。這樣電路中的無功功率可以降到最小,視在功率將大部分轉(zhuǎn)換為有功功率,從而提高電能輸送的效率。提高功率必須從相位校正技術(shù)和諧波消除技術(shù)兩個方面考慮,無功分量基本上為高次諧波,諧波電流在輸電線路阻抗上的壓降會使電網(wǎng)電壓發(fā)生畸變,影響供電系統(tǒng)的供電質(zhì)量,諧波會增加電網(wǎng)電路的損耗。解決用電設(shè)備諧波污染的主要途徑有兩種:

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/171505.htm

一是增設(shè)電網(wǎng)補償設(shè)備(有源濾波器和無源濾波器)以補償電力電子設(shè)備、裝置產(chǎn)生的諧波;二是改進電力電子裝置本身,使之不產(chǎn)生或產(chǎn)生很小的諧波,如采用功率因數(shù)校正技術(shù)。兩者相比較前者是消極的方法,即在裝置產(chǎn)生諧波后,進行集中補償;后者是積極的方法,也是諧波抑制的重要方法。減小諧波污染、提高功率因數(shù),對于提高電網(wǎng)電質(zhì)量和用電效率、緩解我國的能源短缺問題等都具有重要的現(xiàn)實意義。本系統(tǒng) 的高功率因數(shù)對功率因數(shù)校正進行了一定的研究, 是低功耗單片機,將低功耗單片機與功率因數(shù)校正相結(jié)合具有深層次的研發(fā)意義。

1 系統(tǒng)總體方案設(shè)計及實現(xiàn)方框圖

系統(tǒng)主要包括整流、功率因數(shù)校正、Boost 升壓等幾個部分。變壓器將較高的市電電壓降低到符合整流電路所需要的交流電壓,經(jīng)整流電路后得到直流電。將得到的直流電送入Boost 升壓電路進行升壓,Boost 電路的輸出電壓極性與輸入電壓極性相同,但總高于輸入電壓,輸入電流連續(xù)、輸出電壓與負載電流無關(guān),輸出阻抗非常低,通過控制開關(guān)管通斷的占空比來控制輸出電壓。PFC 控制部分采用有源PFC(也稱主動式PFC) 功率因數(shù)校正可以實現(xiàn)高輸入功率因數(shù)和低輸入電流諧波含量,并且開關(guān)管的電壓應力和電流應力都比較小。電壓適應范圍寬,功率因數(shù)高。本系統(tǒng)采用兩級PFC 技術(shù),即在整流濾波和DC/DC 功率級之間加入有源PFC電路為前置級,用于調(diào)高功率因數(shù)和實現(xiàn)DC/DC 級輸入的預穩(wěn),該技術(shù)一般用于大功率輸出場合。

作為控制和運算核心,它具有處理能力強,運行速度快、資源豐富、開發(fā)方便等優(yōu)點。MSP430 系列單片機是16 位超低功耗的混合信號處理器,把許多模擬電路、數(shù)字電路和微處理器集成在一個芯片上,以提供單片解決方案。

MSP430 系列單片機的電源電壓采用1.8~3.6 V 低電壓,RAM數(shù)據(jù)保持方式下耗電僅0.1 μA,活動模式耗電250 μA/MIPS(MIPS: 每秒百萬條指令數(shù)),I/O 輸入端口的漏電流最大僅50 nA, 遠低于其他系列單片機(一般為1~10 μA),MSP430系列單片機堪稱目前世界上功耗最低的單片機,其應用系統(tǒng)可以做到用一枚電池使用10 年。系統(tǒng)整體設(shè)計如圖1 所示。

圖1 系統(tǒng)實現(xiàn)方框圖
圖1 系統(tǒng)實現(xiàn)方框圖

2 主要功能電路設(shè)計

2.1 隔離變壓器部分

本系統(tǒng)中要做好隔離變壓器本身接地的回路,變壓器會產(chǎn)生漏磁及電磁干擾,如果沒有配置好接地線路,即使做再多的隔離效果也是有限的。把隔離變壓器用在交流電源輸入端時,若電網(wǎng)3 次諧波和干擾信號比較嚴重,可以去掉3 次諧波和減少干擾信號, 采用隔離變壓器可以產(chǎn)生新的中性線,避免由于電網(wǎng)中性線不良造成設(shè)備運行不正常,非線性負載引起的電流波形畸變可被隔離而不污染電網(wǎng)。

2.2 功率因數(shù)校正控制電路及數(shù)字設(shè)定電路的設(shè)計

本系統(tǒng)選用CCM 模式PFC 控制器UCC28019 實現(xiàn)最終的功率因數(shù)校正,CCM 的輸入電流畸變很小,動態(tài)響應快,不會有很高的峰值電流。該芯片通過雙閉環(huán)控制:電流內(nèi)環(huán)和電壓外環(huán)。電流內(nèi)環(huán)的作用是控制網(wǎng)側(cè)輸入電流的波形和相位;電壓外環(huán)的作用是控制輸入電流的幅度,以使輸出直流電壓在各種擾動下保持期望值。該控制系統(tǒng)具有許多系統(tǒng)級的保護功能,主要包括峰值電流限制、軟過流保護、開環(huán)檢測、輸入掉電保護、輸出欠壓過壓保護、軟啟動等功能。由芯片UCC28019 工作原理知其輸出PWM 波形占空比是根據(jù)電壓環(huán)路的反饋電壓輸入到Vsense 腳與芯片內(nèi)部+5 V 基準電壓進行比較, 經(jīng)差分放大后改變PWM 斜率。系統(tǒng)穩(wěn)定時Vsense 腳的電壓為5 V.電阻R7、R8分壓,通過控制D/A 的輸出來控制UCC28019 的Vsense 腳電壓, 進而控制最終的輸出,即數(shù)字設(shè)定輸出。D/A 轉(zhuǎn)換器采用16 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器MAX541。

1)電感電流檢測電阻的選取

在電感電流超過最大值電流25%時,ISENSE 腳電壓達到軟過流保護閥值的最小值,RSENSE將觸發(fā)軟過流保護。RSENSE應滿足如下條件:

其中VSOC(min)=0.66 V。I L_PEAK(max)為最大峰值電流。

此外,為保護芯片免受沖擊電流的沖擊,在ISENSE 腳處串聯(lián)一個阻值為的220 Ω 電阻(如圖2 中的R1)。

2)輸入濾波電容的選取

在允許有20%的電感電流紋波IRIPPLE和6%的高頻電壓紋波U IN_PIPPLE的情況下,輸入濾波電容的最大值Cin由輸入電流紋波IRIPPLE和輸入電壓紋波U IN_RIPPLE(max)決定。輸入濾波電容的值可通過以下公式計算:

、

其中fsw =65 K,ΔI RIPPLE =0.2,IRIPPLE =ΔIRIPPLE I IN_PEAK (max),ΔV IN_RIPPLE =0.06,V IN_RECTIFED (max) = √2 V IN (max) ,V IN_RIPPLE (max) =ΔVIN_RIPPLE V IN_RECTIFED(max)

3)升壓電感的選取。

升壓電感的最小值根據(jù)最壞的情況(占空比D 為0.5)計算得出:

系統(tǒng)主回路如圖2 所示。

圖2 主回路
圖2 主回路


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