数字化中频SPWM逆变电源控制系统
输出就会发生畸变。最后是A/D的中断子程序,在该子程序中读取输出电压和输出电感电流的转换结果。
5 实验结果
本章通过实验将双闭环技术对中频逆变器的控制效果进一步加以验证,给出了实验结果具体的实验参数如下:输入直流母线电压270V;输出电压115V/400Hz;载波频率25kHz; 输出滤波电感3.4mH;输出滤波电容3u; 输出功率 。采用的控制芯片为TI公司的TMS320LF2407。图3、图4分别是阻性负载和感性负载时输出电压及电感电流波形。其中,CH1使用的是1:500的差分探头。可以看出,输出电压波形的正弦性较好。测得阻性负载时总谐波含量为THD=1.124%,感性负载时总谐波含量为THD=1.620%。
图3阻性负载时输出电压及电感电流波形
(CH1:滤波电感电流波形;CH2:输出电压波形)
图4感性负载时输出电压及电感电流波形
(CH1:滤波电感电流波形;CH2:输出电压波形)
6 结论
本文所介绍的中频SPWM逆变电源数字化控制系统以DSP作为主控芯片,结构紧凑,可靠性高,而且成本低,调试方便,充分体现出了数字控制的优势。总之,全数字化的实现大大减少了中频SPWM逆变电源所需要的元器件,降低了生产成本,提高了集成度,使实现系统智能模块化成为可能,并增加了系统的可靠性;全数字化还使得系统具有很强的可编程性,这样使系统更易于更新和升级。
参考文献
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