基於LM25037的車載可攜式SPWM逆變器設計

2021-01-08 電子產品世界

  目前,汽車普及率日益升高,車載逆變器將汽車點菸器輸出12 V DC轉換成220 V/50 Hz交流電,供一般的電器產品使用。車載逆變器作為一種移動中使用的電源轉換器,為人們外出工作或旅遊提供了很大的便利,具有廣闊的市場前景。汽車上使用的電器多為商用或一般生活用,如車用冰箱、筆記本電腦、手機充電器、汽車DVD等,有些設備方波逆變不能滿足其供電要求,如車用冰箱,必須要50 Hz的正弦波才能正常工作,因此車載正弦波逆變電源成為一種趨勢。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/264225.htm

  本文介紹的基於LM25037的高效可攜式車載逆變電源的主要參數為:輸入電壓9.6~16.2 V DC;輸出電壓220 V(±10 V)50 Hz(±0.5%) AC;輸出功率500 W。

  系統基本原理

  系統輸入為12 V DC蓄電池,輸出為220 V/50 Hz。採用如圖1所示的典型二級結構DC/DC高頻升壓和DC/AC低頻逆變。首先,DC/DC變換器將蓄電池12 V DC升高至360 V;然後全橋SPWM逆變將直流電轉轉換成有效值為220 V/50 Hz方波,供負載使用。

  

 

  DC/DC電路設計

  對於高壓輸出場合,從安全角度考慮,一般採用變壓器隔離型結構。推挽正激變換器具有推挽變換器和正激變換器的優點, 變壓器雙向勵磁,磁芯利用率高,加入箝位電容後能夠有效地抑制開關管的電壓尖峰及變壓器偏磁問題,並且無需磁復位電路,在輸入低壓大電流的場合具有一定的應用價值[1,2]。本系統輸入電壓9.6~16 V DC,滿載時輸入電流50 A左右,單個推挽正激變換器難以實現較高的效率。因此,本系統採用了如圖2所示的組合式推挽正激變換器,即輸入側並聯輸出側串聯IPOS。IPOS結構有如下幾方面的優點:原邊開關電流應力減小;2個變換器採用交錯並聯控制方式,減小輸入電流紋波;輸出側串聯結構減小了輸出整流二極體電壓應力[3]。輸出側加入參考文獻[1]提出的雙CDD吸收電路有效的抑制了整流二極體反向恢復引起的電壓尖峰,便於選取額定電壓較低的二極體,減小導通損耗。

  

 

  DC/DC控制電路採用美國國家半導體公司針對車載電源系統設計的晶片LM25037,該晶片具有以下幾個方面的特點:(1)寬範圍輸入工作電壓5.5 V~75 V;(2)可採用電壓前饋模式或峰值電流模式控制;(3)內部集成前饋PWM鋸齒波發生器;(4)具有可編程的遲滯欠壓保護和死區時間功能;(5)帶有延時的定時器雙重模式的過流保護功能;(6)可編程的最大佔空比和軟啟動;(7)內部集成了高精度的誤差放大器和過流比較器,具有外同步等功能;(8)2路交替輸出的驅動信號,適合於推挽、全橋和半橋等拓撲結構[4]。

  DC/DC變換器採用Common-duty ratio控制,通過閉環調節系統控制模塊2的輸出電壓穩定在180 V。利用十進位的CD4017分頻器對1 MHz的輸入信號分頻,得到相差1/4T s的2個時鐘信號作為2片LM25037的外同步信號,模塊2輸出電壓誤差PI調節後信號作為2片控制晶片COMP端給定,實現2個模塊的交錯並聯。

  變壓器設計

  設計指標:輸入電壓範圍9.6 V~16 V;輸出電壓Vo=360 V;模塊2輸出電壓Vc2=180 V;功率Po=500 W;工作頻率fs=50 kHz;最大工作佔空比Dmax=0.47;變壓器的匝比為:

  

 

  實際選取鐵氧體ETD39的磁芯,匝比N=20,原邊N1=N2=5匝,副邊N3=100匝。

  DC/DC輸出濾波電感設計

  按設計要求實際選取臨界工作電流Ioc=0.4,Io=0.28 A,輸出濾波電感值為:

  

 

  後級全橋整流兩橋臂對稱,將1.4 mH的電感分成2個相同的0.7 mH的電感繞在同一個磁芯上。選用鐵氧體EI30磁芯,中柱加入0.2 mm的氣隙,匝數nf=65。

  LM25037外圍電路設計

  LM25037的外圍電路如圖3所示。下面對各部分參數選取做出詳細介紹。

  

 

  開關頻率和重啟時間設定

  根據晶片數據手冊設定開關頻率為f=50 kHz,死區時間為250 ns,外同步工作方式下外部時鐘的頻率應至少比R6設定的自由運行頻率高出10%[4],選取R6=81 kΩ,R7=50 kΩ。

  如圖4所示,過流保護後重啟時間由以下3部分決定:

  (1)t1:過流時,內部20 μA的電流源對C9充電至2 V;

  (2)t2:1 μA的電流源對C10從0 V充電至1 V;

  (3)t3:100 μA的電流源對C10從1 V充電至5 V。

  

 

  因此通過設定RES及SS引腳電容C9和C10的值就可以設定出現過流保護後的重啟時間。取C9=100 pF,C10=100 nF,則TRES約為10.4 ms。

  前饋網絡設計

  如圖5所示,前饋電壓信號是通過外部的RC網絡在每個開關周期輸入電壓對C3充電,得到斜率與輸入電壓成正比的鋸齒波。在開關周期結束時通過晶片內部的MOS管對C3放電,使電容復位。

  

 

  取C3=100 pF,R3=200 kΩ,其中Tdischarge<50 nS,Tsw為振蕩周期,VRAMP為斜坡電壓峰值,Vin為輸入電壓,Ron為內部MOS管導通電阻。

  驅動電路設計

  推挽正激變換器驅動不同於推挽電路,比如當在推挽正激變換器中,當接地的開關管Q2導通時,浮地的開關管上Q1承受的是-Vin,一般的驅動晶片不能承受負壓,因此採用如圖6所示的變壓器隔離驅動。驅動變壓器設計過程中應考慮漏感,漏感的大小直接影響驅動信號速度,並且在2個開關管均關斷的時間與結電容發生振蕩,引起開關管誤導通。LM25037的PWM輸出端最大驅動電流為50 mA,在隔離型驅動中為防止晶片過熱,加入專用驅動晶片LM5110,其驅動電路如圖6所示。

  

 

  DC/AC電路設計

  逆變電路採用ATMEL公司8位AVRmega16單片機控制。該單片機具有2個分別獨立可預分頻的8位定時/計數器;1個具有比較、捕獲的16位定時/計數器;4路PWM通道;8路10位ADC等功能。

  單片機控制及逆變器驅動電路如圖7所示。為了減小開關損耗,逆變器採用單極性倍頻的調製方式,將內部16位定時器T1當成2個8位使用,分別與2個相位差180°的正弦波比較即可得到需要的按正弦規律變化的PWM信號。基準正弦信號通過查表得到,當點菸器輸出電壓較低時,直流母線電壓可能達不到360 V,因此採用前饋控制,根據不同的母線電壓值判斷查不同的正弦表,以保證輸出正弦波有效值在設定的範圍內。T1a和T1b工作在移相PWM模式,輸出腳OCR1A和OCR1B作為逆變器的控制信號。為了防止開關管直通,開關管上下橋臂之間需要加入死區,採用驅動晶片IR2103可以方便地實現信號的取反、加入510 ns對稱的死區以及電平的轉換。

  

 

  實驗波形

  在輸入電壓Vbat=12 VDC,滿載時輸出功率Po=500 W的電阻性負載情況下測得如下波形,其中圖8為正激變換器開關管驅動及DS的電壓波形。可以看出,由於箝位電容的吸收作用,推挽正激變換器關斷時Vds的電壓尖峰大大減小。圖9為加入CDD吸收電路後整流二極體承受的反向電壓波形。可以看出箝位電路有效地抑制了二極體的反向恢復,減小了電壓尖峰及反向恢復損耗。圖10為滿載時直流母線電壓及其紋波波形,滿載時直流母線電壓紋波峰-峰值約為4 V。圖11為滿載時,逆變器輸出的電壓、電流波形,經過分析得出,輸出電壓波形的諧波THD為0.97%,滿載時的效率為85.7%。

  

 

  本文提出的基於LM25037可攜式車載逆變電源,經過實驗驗證具有電能利用率高、THD低、外圍電路簡單、工作穩定可靠等特點,在可攜式電源中具有一定的應用價值。

相關焦點

  • 基於SPWM的逆變器、變頻電源及變頻器等的設計方案匯總
    它廣泛地用於直流交流逆變器等,在變頻器領域被廣泛的採用。本文為大家介紹的就是基於SPWM設計的變頻電源、變頻器及逆變電源的設計方案。再將這兩路SPWM波利用互補導通原則變換成4路,經隔離放大後驅動IGBT逆變器,實現對輸出的控制。  基於DSP的SPWM變頻電源數字控制  本文以DSP作為主控晶片,設計並實現了SPWM變頻電源數位化控制,該方式控制靈活、調試方便、可靠性高。
  • 12種逆變器的設計方案,包含完整軟硬體設計
    在國外因汽車的普及率較高外出工作或外出旅遊即可用逆變器連接蓄電池帶動電器及各種工具工作。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201706/347071.htm本文為大家介紹幾種逆變器的設計方案,包括車載逆變器、光伏逆變器等。
  • 基於EG8010-SPWM純正弦波逆變器設計
    摘要:為滿足風力發電系統對純正弦波逆變器的要求,設計了一種以EG8010-SPWM為核心的逆變器。主電路採用升壓斬波電路和單相全橋逆變電路,降低了噪聲,提高了效率。
  • 基於SPWM 逆變器控制系統的建模與仿真
    1 單相電壓型逆變器的數學模型  為方便控制器的設計,首先建立單相SPWM(sinusoidalpulse wIDTh modulatiON)逆變器合理的數學模型。  圖1 中E 為直流母線電壓,ui為逆變器輸出電壓,uc為電容兩端電壓,iL為流過輸出濾波電感L 的電流,io代表負載電流。濾波電感L 與濾波電容C 構成低通濾波器。
  • 基於TMS320F28335的恆流型饋能式電子負載的設計
    摘要:針對電源設備出廠老化測試電能浪費問題,設計了一種基於TMS320F28335DSP的恆流型饋能式電子負載描述了一種原邊帶箝位二極體的ZVS移相全橋變換器的工作特點,
  • 車載逆變器工作原理是什麼
    車載逆變器工作原理是什麼
  • 逆變器主要分類與車載逆變器主流類型
    逆變器主要分類  按波弦性質  主要分兩類,一類是正弦波逆變器,另一類是方波逆變器。  正弦波逆變器輸出的是同我們日常使用的電網一樣甚至更好的正弦波交流電,因為它不存在電網中的電磁汙染。  方波逆變器輸出的則是質量較差的方波交流電,其正向最大值到負向最大值幾乎在同時產生,這樣,對負載和逆變器本身造成劇烈的不穩定影響。
  • SPWM變頻調速的基本原理與在交流伺服電機中SPWM變頻調速方法
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/365267.htm    spwm變頻調速  spwm的應用  SA8281型SPWM波發生器原理及在變頻器中的應用  脈寬調製技術通過一定的規律控制開關元件的通斷,來獲得一組等幅而不等寬的矩形脈衝波形,用以近似正弦電壓波形。脈寬調製技術在逆變器中的應用對現代電力電子技術以及現代調速系統的發展起到極大的促進作用。
  • 在可再生能源應用的逆變器設計中使用SPWM發生器
    常規的逆變器根據負載的變化來改變輸出電壓。為了降低輸出電壓對負載變化的敏感度,基於PWM的逆變器通過改變以較高頻率產生的脈衝的寬度來調節輸出電壓。因此,輸出電壓取決於開關頻率和脈衝寬度,而開關頻率和脈衝寬度則根據輸出端連接的負載的值而變化。通過這種類型的調節,逆變器可提供恆定的標稱電壓和頻率,不受輸出功率影響。有多種產生PWM的方法已經被研究過。
  • 基於DSP的三相SPWM逆變電源的設計
    基於DSP的三相SPWM逆變電源的設計本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/327387.htm  變頻電源作為電源系統的重要組成部分,其性能的優劣直接關係到整個系統的安全和可靠性指標。現代變頻電源以低功耗、高效率、電路簡潔等顯著優點而備受青睞。
  • 車載逆變電源的設計案例
    車載逆變器(電源轉換器、 Power Inverter )是一種能夠將 DC12V 直流電轉換為和市電相同的 AC220V 交流電,供一般電器使用,是一種方便的車用電源轉換器。車載電源逆變器在國外市場受到普遍歡迎。在國外因汽車的普及率較高,外出工作或外出旅遊即可用逆變器連接蓄電池帶動電器及各種工具工作。
  • 80KVADC110V可攜式鐵路逆變器-直流600V轉交流220V逆變電源品牌能華
    80KVADC110V可攜式鐵路逆變器-直流600V轉交流220V逆變電源品牌能華我公司生產的輸入直流/48V/110V/220V/316V/600V;輸出交流220V/380V,高頻正弦波逆變器 鐵路專用逆變器 通信專用逆變器
  • SPWM逆變器死區問題研究
    參考文獻[6]在建立 SPWM學模型的基礎上,分析了不同模式下SPWM電壓源型逆變器的諧波和載波比以及與調製深度的關係。參考文獻[2]通過數學模型和仿真分析了死區對逆變器輸出電壓和產生附加諧波的影響,進而對電動機負載中磁鏈矢量偏移和附加損耗方面進行了討論,其重點在附加損耗方面。上述雖然都針對死區對輸出電壓的影響進行了分析,但系統性不夠完善。
  • DSP控制SPWM全橋逆變器直流偏磁的研究
    摘要:提出了一種基於DSP的消除SPWM全橋逆變器直流偏磁問題的控制方案,採用TI公司的DSP晶片TMS320F240來實現。在一臺400Hz6kW樣機上進行了實驗,實驗結果表明該方案能較好地解決全橋逆變器中的直流偏磁問題。
  • 一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC逆變器的設計
    在分析文獻[5]的基礎上,本文設計出了一種適用單極倍頻SPWM[6]軟開關DC/AC變換器電路。  2 單極倍頻SPWM軟開關DC/AC變換器主電路  2.1 主電路結構  圖1所示為新型單極倍頻SPWM軟開關DC/AC逆變器主電路原理圖。圖2為其主要工作波形。
  • 基於SPWM控制全數字單相變頻器的設計及實現
    本文介紹了基於DSPTMS320LF2407A並使用SPWM控制技術的全數字單相變頻器的設計及實現方法,最後給出了實驗波形。TMS320LF2407A晶片簡介TMS320LF2407A 是TI公司專為電機控制而設計的單片DSP控制器。
  • 車載逆變器在車上好用嗎,會不會損壞汽車電路呢?說出來你別不信
    車載逆變器很好用,對於經常出差,喜歡自駕遊的朋友,車載逆變器是必備神器合理的使用逆變器也不會對汽車電路帶來損傷,使用逆變器相當於是對汽車電路進行個小改裝,我們知道駕駛室內的電源接口多為12V~5V,而逆變器能將輸出電壓升高,這必將帶來汽車線路上功率的增加,使用不當可能造成短路或自燃。因此在使用逆變器時不要借用原有線路,直接將逆變器用銅線與電瓶連接,並注意要在汽車啟動狀態下使用以免電量耗盡。
  • 基於CPLD的光伏逆變器鎖相及保護電路設計
    0 引言   在光伏併網系統的逆變器電路中,對電網電壓的鎖相是一項關鍵技術。由於電力系統在工作時會產生較大的電磁幹擾,因此,其簡單的鎖相方法很容易受到幹擾而失鎖,從而導致系統無法正常運行。在這種情況下,設計採用對電網電壓進行過零檢測後再將信號送人CPLD,然後由CPLD實現對電網電壓進行數字鎖相的方法,可以有效地防止相位因幹擾而發生抖動或者失鎖的現象,保證系統的正常運行。
  • 三相SPWM逆變器的調製建模和仿真
    具有開關頻率固定,控制和調節性能好,能消除諧波,設計簡單,是一種比較好的波形改善法。它的出現為中小型逆變器的發展起了重要的推動作用。由於大功率電力電子裝置的結構複雜,若直接對裝置進行實驗,且代價高費時費力,故在研製過程中需要藉助計算機仿真技術,對裝置的運行機理與特性,控制方法的有效性進行試驗,以預測並解決問題,縮短研製時間。
  • 光伏逆變器的設計與安裝維護
    基於光伏併網逆變器的基本原理和控制策略,設計了併網型逆變器的結構,其採用了內置高頻變壓器的前後兩級結構,即前級DC/DC高頻升壓,後級DC/AC工頻逆變。該設計模式具有電路簡單、性能穩定、轉換效率高等優點。  在能源日益緊張的今天,光伏發電技術越來越受到重視。太陽能電池和風力發電機產生的直流電需要經過逆變器逆變並達到規定要求才能併網,因此逆變器的設計關乎到光伏系統是否合理、高效、經濟的運行。