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移相全桥DC-DC变换器的新式PID操控计划共享

伴随着DSP集成芯片技术的逐步发展,这一新兴技术也被广泛的应用在了DC-DC变换器的PID控制中,能够有效提升移相全桥型DC-DC变换器的动态响应速度。在今

伴随着DSP集成芯片技能的逐渐开展,这一新式技能也被广泛的运用在了DC-DC变换器PID操控中,可以有用提高移相全桥DC-DC变换器的动态响应速度。在今日的文章中,咱们将会为咱们共享一种选用了新式DSP技能的DC-DC变换器PID操控计划,下面就让咱们一同来看看吧。

在本计划中,咱们所规划的该种PID操控的目标,是现在市面上比较常见的移相全桥零电压DC-DC变换器。这一变换器的主电路系统如图1所示。在实践的运用过程中,这种变换器结合了零电压准谐振技能和传统PWM变换器技能两者的长处,作业频率固定,在换向过程中运用LC谐振使器材零电压开关,在换向结束后依然选用PWM技能传送能量,开关损耗小、可靠性高。

图1 移相操控的全桥DC-DC变换器

为了完结PID操控计划的规划,咱们选用的新式DSP芯片型号为DSP56F8323,该芯片可以将数字操控运用到移相全桥ZVS变换器之中,开关频率为150K,选用输出电压单环操控。本数字操控器程序流程包含主程序和电压环PID核算中止两部分。在主程序中完结对AD、PWM模块的初始化作业。然后进入一个循环程序,等候电压环中止的发生。

在本文所规划的计划中,该种运用了DSP芯片的PID操控计划还包含了LED显现与后级通讯等功能的完结。因为开关频率为150KHZ且程序是用C言语编写,所以占用空间比较大,所以咱们挑选运用定时器发生中止服务程序。本计划的电压环采样频率为25KHZ。电压环中,采样输出电压和核算输出电压误差以及误差改变,完结电压环的PID核算,一起完结过压维护。一旦有维护信号发生,中止PWM信号输出。操控器核算结果作为移相角巨细的根据。最终完结各路PWM信号的改写。这一PID操控计划的首要流程图如图2所示。

图2 程序流程图

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