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基于TMS320F2808的高精度UPS電源鎖相技術

作者: 時間:2011-02-24 來源:網絡 收藏

  1. 2 數字鎖相環(huán)的模型

  鎖相環(huán)是一個閉環(huán)的相位頻率控制系統(tǒng), 其輸出必須能實時跟蹤輸入信號的頻率和相位。當鎖相環(huán)處于! 鎖住?狀態(tài)時, 輸出信號與輸入信號的相位差必須為零或保持不變。如果產生一個相位差, 控制方法將對振蕩器起作用, 使得相位差降至最小。這樣一個系統(tǒng)中, 輸出信號的相位就被鎖定到參考信號的相位。

  為了建立數字鎖相環(huán)的數學模型, 我們先引入模擬的鎖相環(huán)控制框圖如圖2( a) 所示。從圖可以看出傳統(tǒng)的鎖相環(huán)由鑒相器( Phase Detector ) 、低通濾波器( Low Pass Filter) 及壓控振蕩器( V oltag e Cont ro llerOscillator) 三部分組成, 其中鑒相器用來對市電和逆變信號進行比較, 得到相位誤差信號Up , Up 經低通濾波后得到信號Ul , Ul 控制V CO 改變Uou t 的頻率和相位, 以達到鎖頻鎖相的目的, 整個環(huán)是一個負反饋的過程。

( b) 數字鎖相環(huán)控制框圖

模擬鎖相環(huán)控框圖

( a) 模擬鎖相環(huán)控框圖

數字鎖相環(huán)控制框圖

圖2 PLL 控制框圖

  數字鎖相的控制框圖如圖2( b) 所示。圖中 in為輸入市電的相位信息, 作為整個數字鎖相環(huán)的給定; 而鑒相器PD 的功能則可以通過DSP 的捕獲口來實現;kp+ k i/ s 為PI 調節(jié), 可等效為圖2( a) 中的環(huán)路濾波器LPF; PI 的輸出改變載波周期, 從而實現SPWM 波頻率的改變。

  1. 3 高精度數字鎖相的控制與實現

  該控制方案選用的芯片TMS320F2808 ( 下文簡稱2808) 是美國德州儀器( T I) 公司生產的高性能32位數字信號處理器T MS320C28x 系列中的一種。

  2808 的最高運行速度可達到100 MIPS, 可很好地滿足各種控制算法、信號處理算法等實時運算的需求。

  片上集成128 K 字節(jié)的FLASH、3 2 字節(jié)的SRAM、8K 字節(jié)的BOOT ROM 和片上代碼保護模塊, 分別用來存儲用戶編制的程序、數據, 并實現系統(tǒng)的不同方式引導。另外2808 還自帶增強型捕獲單元( eCAP) 、增強型PWM 產生單元( ePWM) 、12 位16 通道快速ADC 單元以及其它的一些通訊模塊如SCI、SPI、eCAN 等。2808 價格便宜, 其內核還支持IQ 變換函數庫, 使研發(fā)人員能方便地使用便宜的定點DSP 來實現浮點運算。

  基于該芯片實現的高精度鎖相控制方案的整體硬件框圖如圖3 所示, 該方案首先是產生50 Hz 的SPWM( 正弦脈寬調制) 波。SPWM 波的產生采用等效面積法來實現, 一個正弦周期產生的脈沖個數固定( 400) , 程序中用一變量SPWM _i 來記錄當前一個周期內已經產生的脈沖個數。為了提高產生波形的正弦度以及節(jié)省運算時間, 提高程序的運行效率, 程序中的乘除運算及余弦的求值均采用28 系列DSP 中含有的IQMAT H 庫函數來實現。

鎖相方案硬件框圖


圖3 鎖相方案硬件框圖

  逆變輸出完全由軟件控制, 從SPWM_i 便可知逆變輸出電壓的相位信息。因此, 本方案在硬件方面僅需要電網電壓的檢測電路即可, 包括電網電壓經采樣變壓器降壓采樣, 再將采樣電壓送到過零比較器進行過零檢測, 得到與電網電壓同頻同相的方波信號, 然后限壓濾波, 最后送給2808 的eCAP1 口。本方案的鎖相原理如圖1 所示, 鑒相器用2808 的eCAP1 口捕獲市電降壓過零檢測后得到方波的上升沿來實現, 鎖相實現流程如圖4 所示。從流程圖也可以看出, 該方法簡單、易于實現。其基本思想是獲取SPWM_i 為0 時的定時器計數值ECap1Regs. TSCTR 并存于Phase_er 中, 判斷該值是否在鎖相的死區(qū)范圍內, 若在則表示已鎖住相, 置鎖相完成標志位; 否則計算相位差EcapPhased_err, 根據相位差EcapPhased_err 來進行PI 運算得到此時的SPWM 載波周期修正量Delta_prd。程序中的PI 運算可用增量式PI 算法來實現, 算法簡單且易于實現, 將得到的SPWM 載波周期修正量Delta_pr d 跟電網電壓周期相加限幅后作為新的SPWM 載波周期值。

鎖相流程圖

圖4鎖相流程圖

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關鍵詞: 電源

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