PWM型变频器的基本控制方式.docx

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1、PWM 型变频器的根本把握方式通用的 PWM 型变频器是一种交直交变频,通过整流器将工频沟通电整流成直流电,经过中间环节再由逆变器将直流电逆变成频率可调的沟通电,供给沟通负载。异步电动机调速时,供电电源不但频率可变,而且电压大小也必需能随频率变化,即保持压频比根本恒定。PWM 型变频器一般承受电压型逆变器。依据供给逆变器的直流电压是可变的还是恒定的,变频器可分成两种根本把握方式。(1) 变幅 PWM 型变频器这是一种对变频器输出电压和频率分别进展调整的把握方式,其根本电路如图 3-3 所示。中间环节是滤波电容器。图 2-3 变幅 PWM 型变频器晶闸管整流器用来调压,与一般晶闸管调压系统一样,

2、承受相位把握,通过转变触发脉冲的延迟角 来获得与逆变器输出频率相对应的不同大小的直流电压。逆变器只作输出频率把握,它一般是由 6 个开关器件组成,按脉冲调制方式进展把握。图 3-4 所示是另一种直流电压可调的 PWM 变频电路。它承受二极管不行控整流桥,把三相沟通电变换为恒定的直流电。分立斩波器电路,来转变输出直流电压的大小,通过逆变器输出三相沟通电。图 2-4 利用斩波器的变频电路图以上两种调压式变频电路,都需要两极可控功率级,相比较,承受晶闸管整流桥可以获得更大功率的直流电,由于可控整流桥承受相位把握,输入功率因数将随输出直流电压的减小而降低;而斩波式调压,输入功率变流级承受的是二级管整流

3、桥,所以输入端有很高的功率因数,代价是多了一个斩波器。另外,就动态响应的快速性来说后者比前者好。(2) 恒幅 PWM 型变频器恒幅脉宽调制 PWM 式变频电路如图 3.3 所示,它由二极管整流桥,滤波电容和逆变器组成。逆变器的输入为恒定不变的直流电压,通过调整逆变器的脉冲宽度和输出沟通电压的频率,既实现调压又实现调频,变频变压都是由逆变器担当。此系统是目前使用较普遍的一种变频系统,其主电路简洁,只要配上简洁的把握电路即可。它具有以下主要优点:1) 简化了主电路和把握电路的构造。由二极管整流器对逆变器供给恒定的直流电压。在PWM 逆变器内,在变频的同时把握其输出电压。系统只有一个把握功率级,从而

4、使装置的体积小,重量轻,造价低,牢靠性好。2) 由二极管整流器代替晶闸管整流器,提高了装置的功率因数。3) 改善系统的动态性能。PWM 型逆变器的输出功率和电压,都在逆变器内把握和调整。因此,调整速度快,调整过程中频率和电压协作好,系统动态性能好。4) 对负载有较好的供电波形。PWM 型逆变器的输出电压和电流波形接近正弦波,从而解决了由于以矩形波供电引起的电动机发热和转矩降低问题,改善了电动机运行性能。图 2-5 PWM 型逆变器但 PWM 型逆变器也有如下缺点:1) 在调制频率和输出频率之比固定的状况下,特别是在低频时,高次谐波影响较大,因而电动机的转矩脉动和噪声都较大。2) 在调制频率和输

5、出频率之比作有级变化的状况下,往往使把握电路比较简洁。3) 器件的工作频率与调制频率有关。有些器件的开关损耗和换相电路损耗较大,而且需要承受导通和关断时间短的高速开关器件。2.2.2 PWM 型逆变器的根本工作原理如图 3-6 所示为单相逆变器的主电路,其波形如图 3.5 所示。PWM 把握方式是通过转变电力晶体管VT1、VT4和VT2、VT3交替导通的时间来转变逆变器输出波形的频率;转变每半周期内VT 、VT 或VT 、VT开关器件的通、断时间比,1423即通过转变脉冲宽度来转变逆变器输出电压幅值的大小。图 2-6 单相逆变器0 为直流电源的理论中心点a180通电型输出方波电压波形b脉宽调制

6、型逆变器输出波形图 2-7 电路的波形假设使相应开关器件在半个周期内反复通、断屡次,并使每个输出矩形脉冲电压下的面积接近于对应正弦波电压下面积,则逆变器输出电压就将很接近于基波电压,高次谐波电压将大为削减。假设承受快速开关器件,使逆变器输出脉冲数增多,即使输出低频时,输出波形也是比较好的。所以PWM 型逆变器特别适用于异步电动机变频调速的供电电源,实现平滑起动、停车和高效率宽范围调速。3 SPWM 把握的变频调速系统3.1 SPWM 把握的变频调速系统组成基于 SPWM 把握的变频调速系统组成如图 2-1 所示。把握电路当今,PWM 变频器的把握电路大都是以微处理器为核心的数字电路,其功能主要

7、是承受各种设定信息和指令,再依据它们的要求形成驱动逆变器工作的SPWM 信号,再依据它们的要求形成驱动逆变器工作的 SPWM 信号。微机芯片主要承受 8 位或 16 位的单片机,或用 32 位的 DSP。本课题选用了STC89C52RC 高性能单片机。STC 单片机发出的 SPWM 信号把握各开关器件轮番导通和关断,可使输出端得到三相沟通电压。在某一瞬间,把握一个开关器件关断,同时使另一个器件导通,就实现了两个器件之间的换流。以正弦波作为逆变器输出的期望波形,以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波 Carrier wave , 并用频率和期望波一样的正弦波作为调制波Modulation wa

8、ve,当调制波与载波相交时,由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻,从而获得在正弦调制波的半个周期内呈两边窄中间宽的一系列等幅不等宽的矩形波。图 3-2 SPWM 波形把握原理依据波形面积相等的原则,每一个矩形波的面积与相应位置的正弦波面积相等,因而这个序列的矩形波与期望的正弦波等效。这种调制方法称作正弦波脉宽调制Sinusoidal pulse width modulation,简称SPWM,这种序列的矩形波称作 SPWM 波。n 假设在正弦调制波的半个周期内,三角载波只在正或负的一种极性范围内变化,所得到的 SPWM 波也只处于一个极性的范围内,叫做单极性把握方式。n 假设在正弦调制波半

9、个周期内,三角载波在正负极性之间连续变化,则SPWM波也是在正负之间变化,叫做双极性把握方式。uuucrOw tuuoUoudofOw t-Ud图 3-3 一周期单极性 SPWM 波形3.2 SPWM 波形的单片机实现波形数据的实时计算:由于 PWM 变压变频器的应用格外广泛,已制成多种专用集成电路芯片作为 SPWM 信号的发生器,后来更进一步把它做在微机芯片里面,生产出多种带 PWM 信号输出口的电机把握用的 8 位、16 位微机芯片和DSP。本文主要承受 8 位 STC 单片机实现单相SPWM 信号。方法:事先在计算机内存中存放正弦函数和 Tc /2 值,把握时查出正弦值, 与调速系统所需

10、的调制度 M 作乘法运算,再依据给定的载波频率查出相应的 Tc/2 值,由计算公式计算脉宽时间和间隙时间。3.2.1 SPWM 把握方案SPWM 把握方案有两种:即单极性调制和双极性调制法。单极性法所得的SPWM 信号有正、负和 0 三种电平,而双极性得到的只有正、负两种电平。比较二者生成的 SPWM 波可知:在一样载波比状况下,生成的双极性 SPWM 波所含谐波量较大;并且在正弦逆变电源把握中,双极性 SPWM 波把握较简洁。因此一般承受单极性 SPWM 波把握的形式。由单片机实现 SPWM 把握,依据其软件化方法的不同,有如下几种方法: 自然采样法、对称规章法、不对称规章法和面积等效法等。

11、理论分析觉察面积等效法相对于其它方法而言,谐波较小,对谐波的抑制力气较强。而且实时把握简洁,利于软件实现。因此本文承受面积等效法实现 SPWM 把握。1正弦波 PWM 调制原理调制信号为正弦波的脉宽调制叫做正弦波脉宽调制 SPWM,产生的脉宽调制波是等幅而不等宽的脉冲列,脉宽调制的方法很多,从脉宽调制的极性上看, 有单极性和双极性之分;从载波和调制波的频率之间的关系来看,又有同步调制、异步调制和分段同步调制。图 3-5 所示为双极性脉宽调制波形,图中三角波u为载波,正弦波u为调rC制波,当载波与调制波曲线相交时,在交点的时刻产生把握信号,用来把握功率开关器件的通断,就可以得到一组等幅而脉冲宽度

12、正比于对应区间正弦波曲线函数值的矩形脉冲u。duuucrOwtuuuooofUdOwt-Ud图 3-5 双极性脉宽调制波形SPWM 逆变器输出基波电压的大小和频率均由调制电压来把握。当转变调制电压的幅值时,脉宽随之转变,即可转变输出电压的大小;当转变调制电压的频率时,输出电压频率随之转变。但正弦调制波最大幅值必需小于三角波的幅值, 否则输出电压的大小和频率就将失去所要求的协作关系。在实行 SPWM 脉宽调制时,同步调制和异步调制优缺点如下:同步调制 在同步调制方式中,载波比N 等于常数,变频时三角载波的频率与正弦调制波的频率同步转变,因而逆变器输出电压半波内的矩形脉冲数是固定不变的。假设取 N

13、 为 3 的倍数,则同步调制能保证输出波形的正、负半波始终保持对称,并能严格保证三相输出波形间具有互差 120o 的对称关系。当输出频率很低时,由于相邻两脉冲间的间距增大,谐波会显著增加,使电机产生较大的脉动转矩和较强的噪声。异步调制 异步调制是逆变器的整个变频范围内,载波比 N 不等于常数。一般在转变调制信号频率时保持三角载波频率不变,因而提高了低频时的载波比。这样输出电压半波内的矩形脉冲可随输出频率的降低而增加,相应的可削减电机的转矩脉动与噪声,改善了系统的低频工作性能。异步调制方式的缺点是当载波比 N 随着输出频率的降低而连续变化时,它不行能总是 3 的倍数,势必使输出电压波形及其相位都

14、发生变化,难以保持三相输出的对称性,因而引起电机工作不平稳。混合调制 混合调制综合了上面两种方法的优点,把整个变频范围划分为假设干频段,在每个频段内都维持载波比 N 恒定,而对不同的频段取不同的 N 值, 频率低时,N 取大些,一般大致按等比级数安排。(2) SPWM 信号的产生产生 SPWM 调制信号主要有三种方法:1 承受分立元件的模拟电路法,缺点是精度低、稳定性差、实现过程简洁以及调整不便利等,该方法目前根本不用。2 承受专用集成电路芯片产生 SPWM 信号,如常用的 HE4752 芯片等这些芯片的应用使变流器的把握系统得以简化,但由于这些芯片本身的功能存在缺乏之处,致使它们的应用受到限

15、制。3 单片机数字编程法,其中高档单片机将 SPWM 信号发生器集成在单片机内,使单片机和 SPWM 信号发生器容为一体,从而较好地解决了波形精度低、稳定性差、电路简洁、不易把握等问题,并且可以产生多种 SPWM 波形,实现各种把握算法和波形优化。(3) SPWM 的数字把握数字把握是 SPWM目前常用的方法。可以承受微机存储预先计算好的SPWM 数据表格,把握时依据指令查表得到数据进展运算;或者通过软件实时生成 SPWM 波形;也可以承受大规模集成电路专用芯片产生 SPWM 信号。下面介绍几种常用 SPWM 波形的软件生成方法:1 自然采样法依据正弦调制波与三角载波的交点进展脉冲宽度与间歇时

16、间的采样,从而生成 SPWM 波形,叫做自然采样法,如图 3.8 所示,图中截取了任意一段正弦调制波与三角载波一个周期的相交状况。交点 A 是发生脉冲的时刻,B 点是完毕脉冲的时刻。 Tc为三角载波的周期; t 和t13是间歇时间; t 为2AB 之间的脉宽时间, T= t+ t+ t 。c123图 3-6 生成 SPWM 波形的自然采样法假设以单位量 1 表示三角载波的幅值Utm正弦调制波可写作,则正弦调制波的幅值就是调制度 M,式中, wu= M s i nw tM1是调制波频率,即逆变器输出频率。1分t ”2由于 A、B 两点对三角载波的中心线的不对称性,须把脉宽时间t2与t ” 。按相

17、像直角三角形的几何关系,可知2分成两部经整理得21 + M sin w tT2c=1 At ”221 + M sin w tT2c=1 Bt ”2t= t ”22+ t ”2= T1 +c2 M (sin w t+ sin w t)21 A1 B 这是一个超越方程,实时计算很困难。因此,自然采样法虽能精准反映正弦脉宽,却不适于微机实时把握。假设变频调速系统用于三相异步电动机调速还应形成三相的 SPWM 波形。即使三相正弦调制波在时间上互差 2p3 ,而三角载波是共用的,这样就可在同一个三角载波周期内获得图 3-7 中所示的三相 SPWM 脉冲波形。图 3-7 三相 SPWM 波形在图 3-7

18、中,每相的脉宽时间t、t和t都可用公式3-4计算,即a 2b 2c 2Tt=c (1 + M sinw t )a 221 eTt=c (1 + M sinw t+ 120)3-6b 221 eTt=c (1 + M sinw t+ 240c 2三相脉宽时间的总和为三相间歇时间总和为2t+ ta 2b21 e+ t= 3 Tc 22c3-7t+ t+ t+ t+ t+ ta1b1c1a3b3c3= 3T- (t+ t+ t)= 3 Tca 2b 2c 22c3-8在数字把握中用计算机实时产生 SPWM 波形就是基于上述的采样原理和计算公式。一般可以离线先在通用计算机上算出相应的脉宽t2后写入 E

19、PROM,然后由调速系统的微机通过查表和加减运算求出各相脉宽时间和间歇时间,称为查表法。也可以在内存中存储正弦函数和 Tc2 值,把握时先取出正弦值与调速系统所需的调制度 M 做乘法运算,再依据给定的载波频率取出对应的Tc2 值,与M sin w t 做乘法运算,然后运用加、减、移位既可算出脉宽时间t 和间歇时间t1 e21和t ,即实时计算法。按查表法或实时计算法所得的脉冲数据都送入定时器,利3用定时中断向接口电路送出相应的高、低电平,以实时产生 SPWM 波形的一系列脉冲。对于开环把握系统,在某一给定转速下某调制度 M 与频率w 都有确定1值,所以宜承受查表法。对于闭环把握的调速系统,在系

20、统运行中调制度 M 值须随时被调整,所以用实时计算法更为适宜。2 面积等效法正弦波 S1 面积为:图 3-8 SPWM 面积法NU k psinwtdt =Um cosk - 1p - cosk pm k -1pwNNN逆变器输入直流电压为U,脉冲面积 S2 与 S1 相等,即有:dmd U= Ucos k - 1p - cos k pkdwNN所以第 k 个区间的脉冲宽度dkUk - 1kd U=m kdwUdcosp - cospNN= M cos k - 1p - cos k pwNN式中:M 为调制度。N 为半个周期内的脉冲个数。考虑载波比、输出谐波等因素,本文取N=25、26、50。

21、由上式计算出的SPWM 脉宽表是一个由窄到宽、再由宽到窄的 N 个值的正弦表,将其存入 STC 单片机的 ROM 中以供调用。3.2.2 SPWM 把握波形的 STC89C52 单片机实现1STC89 系列单片机的优点及特性选择 STC 单片机的理由:降低本钱,提升性能,原有程序直接使用,硬件无需改动。可以选用 PLCC,PQFP 小型封装,3.3V 工作电压单片机,用 STC 供给的STC-ISP.exe 工具将原有的代码下载到 STC 相关的单片机即可,或用通用编程器编程。图 3-9 STC 单片机构造图STC 单片机的优点:1 超低功耗:A 掉电模式:典型功耗 0.5uA,可由外部中断唤

22、醒,中断返回后,连续执行原程序B 空闲模式:典型功耗 2mAC 正常工作模式:典型功耗 4mA-7mA2 超强抗干扰:A I/O 口 输入/输出口经过特别处理,很多干扰是从 I/O 进去的,每个 I/O均有对 VCC/对 GND 二极管箝位保护。B 电源 单片机内部的电源供电系统经过特别处理,很多干扰时从电源进去的C 时钟 单片机内部的时钟电路经过特别处理,很多干扰从时钟局部进去的D 看门狗 单片机内部的看门狗电路经过特别处理,翻开后无法关闭,可放心省去外部看门狗E 复位电路单片机内部的复位电路经过特别处理,很多干扰时从复位电路局部进去的, STC89C51RC/RD+系列单片机为高电平复位。

23、推举外置复位电路为MAX810/STC810,STC6344,STC6345,813L,706P;也可用 R/C 复位,10uF 电容/10k 电阻,22Uf/8.2k 等。F 宽电压,不怕电源抖动G 高抗静电高 ESD 保护,轻松过 2023V 快脉冲干扰。2) STC89C51RC/RD+系列单片机 管脚图 编译器及仿真器STC 单片机的管脚图:关于编译器/ 汇编器:图 3-10 DIP 封装1 任何老的编译器/ 汇编器均可使用Keil C51 中: Device 选择标准的Intel8052头文件包含标准的 2 增特别功能存放器如要用到,则用“s f r”及“sbit”声明地址即可3 汇

24、编中用“data”,或“EQU”声明地址关于仿真及仿真器:1 任何仿真器均可使用2 老的仿真器仿真他可仿真的根本功能3 增特别功能用 ISP 下载看结果即可3) ISP 下载编程及应用电路针对 C 版单片机图 3-11 STC 单片机典型应用电路89C51RC/RD+系列,C 版 关于/EA/EA 管脚已内部上拉到 Vcc1 如外部不加上拉,或外部上拉到Vcc,上电复位后单片机从内部开头执行程序;2 如外部下拉到地,上电复位后单片机从外部开头执行程序复位电路:1 阻容复位时,电容为10uF,电阻为10K;2 RC/RD+ 系列单片机C 版本,RESET 脚内部已有45k-100k 下拉电阻4)

25、 STC 89C51RC/RD+ 系列单片机在系统可编程的使用将用户代码下载进单片机内部,不用编程器图3-12 STC单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器STC89系列单片机大局部具有在系统可编程ISP特性,ISP 的好处是: 省去购置通用编程器,单片机在用户系统上即可下载/ 烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产品进入市场的速度,减小了产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以将程序直接下载进单片机看运行结果故也可以不用仿真器。大局部STC89系列单片机在销售给用户之前已在单

26、片机内部固化有ISP 系统引导程序,协作PC 端的把握程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部, 故无须编程器(速度比通用编程器快)。不要用通用编程器编程,否则有可能将单片机内部已固化的ISP 系统引导程序擦除,造成无法使用STC 供给的ISP软件下载用户的程序代码。STC-ISP.exe 软件工作环境已经固化有 ISP 引导码,并设置为上电复位进入 ISP 的 STC89C51RC/RD+系列单片机出厂时就已完全加密 ,需要单片机内部的电放光后上电复位 (冷起动)才运行系统 ISP 程序。图3-13 STC单片机程序下载环境Step1/ 步骤1:选择你所使用的单片机型号,如STC89C58R

27、D+, STC89LE516AD 等Step2/ 步骤2:翻开文件,要烧录用户程序,必需调入用户的程序代码*.bin,*.hexStep3/ 步骤3:选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口1-COM1, 串行口2-COM2,.Step4/ 步骤4:设置是否双倍速,双倍速选中Double Speed 即可STC89C51RC/ RD+ 系列可以反复设置 双倍速/ 单倍速STC89LE516AD 为单倍速,STC89LE516X2 为双倍速,用户自己无法指定 双倍速/ 单倍速STC89C516RD系列出厂时为单倍速,用户可指定设为双倍速,如想从双倍速恢复成单倍速,则需用通用编程器擦除整个晶片方可

28、,这会将单片机内部已烧录的I S P 引导程序擦除。一般使用缺省设置即可,无须设置。OSCDN: 单片机时钟振荡器增益降一半选 1/2 gain 为降一半,降低EMI;选 full gain全增益为正常状态。Step5/ 步骤5:选择“Download/ 下载”按钮下载用户的程序进单片机内部, 可重复执行Step5/步骤5, 也可选择“Re-Download/ 重复下载”按钮一般先选择“Download/ 下载”按钮,然后再给单片机上电复位(先彻底断电), 而不要先上电。5) 中断系统RC/RD+ 系列8051 单片机 中断 特别功能存放器Interrupt SFRs。中断与一般8052 完全

29、兼容,优先级可设为4 级,另增加2 个外部中断INT2/P4.3, INT3/P4.2。6) 看门狗的应用适用型号: RC/RD+ 系列 8051 单片机 看门狗定时器 特别功能存放器Watch Dog Timer SFRSymbol 符号Function 功能EN_WDT看门狗允许位, 当设置为“1 ”时,看门狗启动。CLR_WDT 看门狗清“0 ”位, 当设为“1 ”时,看门狗将重计数。硬件将自动清“0 ”此位。IDLE_WDT 看门狗“I D L E ”模式位, 当设置为“1 ”时, 看门狗定时器在“空闲模式”计数;当清“0”该位时, 看门狗定时器在“空闲模式”时不计数。看门狗溢出时间

30、= (N x Pre-scale x 32768) /当在12 clock mode 时, N = 6,当在6 clock mode 时设时钟为12MHz, 12时钟模式看门狗溢出时间 = (12 xPre-scale x 32768) / 12023000 = Pre-scale x 393216 / 12023000C,语言程序例如: #includesfr WDT_CONTR = 0xe1; void mainWDT_CONTR = 0x34;/* 0011,0100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 0, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0= 0 */while(1)display; keyboard;WDT_CONTR = 0x34; /* 喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR |0x10;*/用 TX-1C 单片机开发板实物图如下:

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