基于DSP的400kHz的大功率高频感应加热电源研究

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本文以感应加热电源为研究对象,简单介绍了感应加热电源技术的基本原理、分类以及发展趋势。对感应加热电源逆变侧常用的两种拓扑结构进行了分析,对电流型逆变器和电压型逆变器作了比较分析,并根据本设计要求进行了选择,又分析了感应加热电源的各种调功方式。例举了整流侧调功和逆变侧调功的几种常用方法,在对比分析几种功率调节方式的基础上,提出了整流侧斩波调功的方法。鉴于硬开关方式带来的损耗,设计了软开关buck斩波电路,并提出了基于DSP的数字PI调节方法。同时设计了电流闭环控制系统,将感应加热电源的功率控制问题转化为Buck斩波器的电流控制问题。另外,按照感应加热电源大功率化的要求,斩波环节设计了多重化的结构,也使得斩波输出电流更平稳,谐波分量更小。最后,还分析了感应加热电源逆变器工作原理,针对感应加热逆变器必须工作在谐振状态下,且频率高达400kHz的特点,设计了专门的高速驱动电路,并分析了锁相环的基本原理,利用集成锁相环器件CD4046设计了逆变器频率跟踪系统,使逆变器始终保持在功率因数近似为1的状态下工作,实现电源的高效运行。本文第五章设计了一台20KW的软开关斩波调功的感应加热电源实验样机,其中斩波器频率为50kHz,逆变器工作频率为400kHz,控制核心采用TI公司的TMS320F2812DSP控制芯片,简化了系统结构。实验结果表明,软开关斩波可以明显减小开关损耗,多重化斩波可以有效减小斩波输出电流谐波分量。文章给出了整机的结构设计,直流斩波部分控制框图,逆变控制框图,驱动电路的设计和保护电路的设计。同时给出了关键电路的仿真和实验波形。论文最后,对本课题所做的工作做了一个简单的总结。
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