摘要:介紹了一種基于MOTOROLA公司生產(chǎn)的68HC908MR16單片機的光伏正弦波逆變電源。該系統(tǒng)應用SPWM技術將經(jīng)太陽電池陣列充電后的蓄電池電壓,逆變?yōu)闃藴实恼覇蜗?20V、50Hz交流電壓,同時采用新型的數(shù)字式PI調節(jié)器實現(xiàn)穩(wěn)壓控制,并通過與外界鍵盤監(jiān)控系統(tǒng)進行串行通信實現(xiàn)參數(shù)調節(jié)和系統(tǒng)監(jiān)控。 關鍵詞:光伏逆變;MR16單片機;PI調節(jié)器;串行通信
1? 引言 ??? 隨著能源危機的日益加劇和人類環(huán)保意識的提高,新能源的開發(fā)利用越來越受到人們的重視。而太陽能作為取之不盡用之不竭的高效無污染的能源近來更受人們的青睞。本文介紹的光伏正弦逆變電源系統(tǒng)正是一種適于戶用的、特別適于無電少電的西部邊遠地區(qū)用戶的一種電源系統(tǒng),隨著我國西部大開發(fā)的進行其市場前景必將越來越廣闊。 2? 逆變系統(tǒng)結構及原理 2.1? 系統(tǒng)基本結構 ??? 系統(tǒng)基本結構框圖如圖1所示。由圖可知,首先太陽電池陣列經(jīng)充電電路向蓄電池充電,從而得到一個基本穩(wěn)定的直流電壓,再經(jīng)逆變電路將直流電逆變成高頻交流電,最后經(jīng)工頻變壓器升壓和濾波電路濾波變成50Hz、220V正弦交流電壓。整個系統(tǒng)的控制都是由MR16單片機完成的。其核心部分為SPWM波的形成及根據(jù)輸出交流電壓采樣形成反饋組成的數(shù)字式PI調節(jié)器部分。 圖1? 系統(tǒng)基本結構 2.2? 關于MR16單片機 ??? 68HC908MR16單片機是一種低成本、高性能的八位單片機。它具有32k字節(jié)的可擦寫的片內閃速存儲器FLASH,具有768字節(jié)的RAM,對于本系統(tǒng)來說完全夠用;具有一個專門用于電機控制的6路PWM輸出的PWMMC模塊,適合于單相、三相逆變,同時該模塊還有專門用于故障保護的4路FAULT引腳,當故障發(fā)生時可在不引起中斷的情況下快速封鎖PWM輸出達到保護的目的;具有可選擇外部晶振時鐘或內部鎖相環(huán)時鐘的時鐘發(fā)生器模塊,本系統(tǒng)選擇的內部鎖相環(huán)時鐘能產(chǎn)生精確的8MHz的內部總線頻率,從而保證了系統(tǒng)的頻率精度;具有可編程的AD時鐘,AD轉換時間最快只需2μs,能最大程度地減少中斷程序的執(zhí)行時間;具有SCI串行通信接口,可工作于全雙工或半雙工模式,在本系統(tǒng)中能夠可靠地完成與外界鍵盤監(jiān)控系統(tǒng)的串行通信。 2.3? 逆變主電路 ??? 系統(tǒng)主電路采用單相全橋逆變電路如圖2所示。其中開關器件采用適合于小功率裝置、具有開關速度快、工作頻率高等特性的功率MOSFET。開關管的柵極驅動信號來源于MR16單片機產(chǎn)生的SPWM波經(jīng)驅動電路后的信號。全橋逆變的輸出為高頻SPWM波,經(jīng)變壓器升壓及濾波后即得到220V、50Hz的標準正弦交流電壓。
圖2? 主電路原理圖 2.4? SPWM波的形成 ??? 68HC908MR16單片機具有一個專門用于電機控制的可工作于3對互補模式或獨立模式的包括6路PWM輸出的PWMMC模塊。在本系統(tǒng)中初始化使其工作于3對互補模式即同一橋臂2個PWM信號是為互補的,在初始化中寫一計數(shù)值到PMOD(H:L)中以決定載波頻率即開關頻率。PWM波的實時脈寬計算是由中斷程序完成的,每次PWMMC模塊中的PCTN(H:L)計數(shù)器計數(shù)到PMOD(H:L)中的值時就引起中斷。預先將0~360°的正弦值制成表格存于FLASH某一區(qū)域中,每次中斷時從中取一正弦值,經(jīng)過一定計算后得一數(shù)值,將其送入PVALX(H:L)寄存器中,單片機將PVALX(H:L)中的值與PMOD(H:L)中的值比較后自動生成SPWM信號并由PWM引腳發(fā)出。為了防止同一橋臂兩個管子同時導通的現(xiàn)象發(fā)生,在無信號發(fā)生器DEADTIME中的寄存器DEADTM中寫入一數(shù)值以確定死區(qū)時間。本系統(tǒng)設計死區(qū)時間為2.5μs,載波頻率為10kHz,制成包括200個放大的正弦值的正弦表。PWMMC模塊還有4路故障保護端口FAULT1~FAULT4,當端口為高電平時,PWMMC就能根據(jù)初始化設定來封鎖相應的PWM輸出,本系統(tǒng)中的過流保護正是利用了這個功能,當發(fā)生過電流時,就置位FAULT1端口從而封鎖全部六路PWM端口。本系統(tǒng)使PWMMC工作在中心對齊模式,在PWM時鐘頻率為8MHz下其載波周期計算公式為 ??? 載波周期=1/10k=PMOD(H:L)×(1/8M)×2 所以本系統(tǒng)須初始化PMOD(H:L)=$0190(注:$為MR16中十六進制符號) 2.5? 系統(tǒng)的控制結構 ??? 本系統(tǒng)通過數(shù)字式PI調節(jié)器實現(xiàn)穩(wěn)壓控制。系統(tǒng)的控制框圖如圖3所示。反饋信號來自交流電壓的AD采樣,為了保證精度,本系統(tǒng)利用變壓器進行電壓采樣。剛啟動時給定電壓取自軟啟動輸出,軟啟動是為了避免啟動時產(chǎn)生大的峰值電流,軟啟動采用逐次加1遞增到所需電壓的方法,軟啟動結束后給定電壓就是對應于220V電壓的數(shù)值。為了加強快速性,本系統(tǒng)采用前饋控制與反饋控制相結合的控制方式。為了增強系統(tǒng)的動態(tài)輸出特性,本系統(tǒng)采用根據(jù)偏差大小改變比例系數(shù)和積分系數(shù)的模糊控制方法,當偏差較大時,比例系數(shù)和積分系數(shù)也較大,當偏差較小時比例系數(shù)和積分系數(shù)也較小,從而大大減少了超調量,很容易使系統(tǒng)穩(wěn)定,完全消除了積分飽和現(xiàn)象,也增強了系統(tǒng)的適應能力。
圖3? 系統(tǒng)控制框圖 3? 串行通信 ??? 為了增強系統(tǒng)適應不同環(huán)境的能力,有必要對系統(tǒng)進行監(jiān)控監(jiān)測及對參數(shù)進行修改調節(jié),本系統(tǒng)采用串行通信技術同外界鍵盤監(jiān)控系統(tǒng)進行通信。程序上采用查詢方式,周期性地向外界發(fā)送檢測的數(shù)據(jù),檢測的數(shù)據(jù)包括太陽電池電壓、充電電流、蓄電池電壓、直流側電流、輸出電壓、輸出電流、散熱器溫度等,當發(fā)生故障時優(yōu)先發(fā)送故障信號,當需要修改參數(shù)時就接收數(shù)據(jù)并修改相應參數(shù),并使用校驗和校驗的方法檢驗數(shù)據(jù)通信的準確性。硬件采用MAXIM公司的MAX485作為接口芯片使其工作于半雙工模式,同時本系統(tǒng)采用光耦隔離的辦法以增強系統(tǒng)抗干擾能力,提高可靠性。 4? 系統(tǒng)的軟件設計 ??? 本系統(tǒng)軟件采用模塊化設計,包括初始化模塊、保護模塊、調節(jié)器模塊、通信模塊、中斷程序模塊等,除中斷模塊外其余模塊都放在主程序中進行,主程序框圖見圖4。
圖4? 主程序流程圖 ??? 初始化模塊主要完成系統(tǒng)的初始化、各變量單元、各寄存器單元賦初值。 ??? 保護模塊根據(jù)電壓電流采樣值進行故障判斷,并在故障發(fā)生時封鎖PWM的輸出。保護包括蓄電池欠壓、蓄電池過壓、系統(tǒng)過載、過熱保護等,其中蓄電池欠壓、過壓保護能夠實現(xiàn)自恢復,即在檢測到蓄電池電壓又恢復正常時,系統(tǒng)重新軟啟動并恢復正常工作。過流保護由于需要快速反應故采用硬件保護,當過流發(fā)生時就立即封鎖全部PWM輸出,也立即封鎖全部驅動電路,只有重新復位時才能恢復工作,軟件可判斷出是否發(fā)生過流保護。 ??? 調節(jié)器模塊完成對系統(tǒng)輸出電壓穩(wěn)壓的PI調節(jié),使輸出電壓穩(wěn)定在220V,同時軟啟動也放在其中。其入口參數(shù)為軟啟動輸出,出口參數(shù)M送到中斷模塊中參與PWM脈寬的計算。通過實時調節(jié)該參數(shù)的值就能改變脈寬值從而使輸出跟隨給定。 ??? 中斷程序模塊完成SPWM波形的發(fā)出、交流電壓、交流電流參數(shù)的采樣。中斷的入口參數(shù)為PI調節(jié)器的輸出參數(shù)M,該參數(shù)參與脈寬的計算即PVALX(H:L)值的計算,從而改變了占空比也即調節(jié)了輸出電壓。按照SPWM的規(guī)則2采樣的方法,結合初始化中對PWMMC的設定得脈寬的實時計算公式為 ??? 正半周期: ??? PVALX(H:L)=PMOD(H:L)/2+M×SIN(PTR) ??? 負半周期: ??? PVALX(H:L)=PMOD(H:L)/2-M×SIN(PTR) ??? 其中PTR為正弦表指針,SIN(PTR)為對應PTR指針的正弦值。 5? 結語 ??? 按照以上思想制成樣機,最后能得到比較標準的220V、50Hz正弦電壓,軟啟動也很平穩(wěn),其頻率誤差≤0.1%,輸出電壓誤差≤0.5%。由于采用10kHz的載波頻率,在變壓器原邊得到20kHz高頻信號,無噪聲。在上述控制方式下,能保證系統(tǒng)在突然加載或減載時輸出電壓快速地保持穩(wěn)定。并且與外界鍵盤監(jiān)控系統(tǒng)的串行通信良好,有較強的實用性和可靠性。其空載和負載時的輸出電壓波形如圖5和圖6所示。
圖5? 空載時輸出電壓波形 圖6? 負載時輸出電壓波形 |
基于68HC908MR16單片機的光伏正弦波逆變電源
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MC68HC908系列單片機在線編程器用戶使用手冊
簡述:本編程器利用Motorola 68HC908系列單片機的MON模式,通過PC串口實現(xiàn)在線編程、調試。用戶在設計電路時,增加一個在線編程接口,不需要芯片拆離用戶板,即可完成對單片機
2010-09-13 07:13:27
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單片機控制的正弦波逆變電源
摘要:介紹一種采用單片機控制的小功率DC/AC逆變電源,直流升壓控制部分采用電流型控制芯片UC3846,該控制方案能顯著地抑制推挽變壓器的磁偏,同時提高負載的動態(tài)響應速度。
2010-09-13 08:11:08
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逆變電源系列簡介
適用范圍本系列正弦波逆變電源主要針對郵電通信系統(tǒng)的特點和要求而設計生產(chǎn)以滿足郵電通信等行業(yè)對供電高品質、高可靠的要求。本系列正弦波逆變電源主要用于程控交換機
2010-10-06 21:58:19
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MC68HC908LJ12單片機FLASH在線編程
引言 MC68HC908LJ12是Motorola即將推出的一款八位單片機,主要特點是片內有LCD驅動模塊和FLASH存儲器,擬代替今后會逐漸停產(chǎn)的MC68HC05L1、L5、L16等型號的單片機。MC68HC908LJ12表面貼封
2006-03-11 12:24:06
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應用M68HC908LJ12設計單相復費率電能表?
【摘 要】 介紹了以Motorola公司的M68HC908LJ12高性能單片機為CPU的單相復費率電能表的硬、軟件設計和抗干擾設計。 關鍵詞:
2009-05-15 22:02:03
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基于MC68HC908MR16數(shù)字化控制的不間斷電源系統(tǒng)
基于MC68HC908MR16數(shù)字化控制的不間斷電源系統(tǒng)
0 引言
隨著信息處理技術和微電子等精密技術的蓬勃發(fā)展,對供電系統(tǒng)質量和可靠
2009-07-04 11:51:52
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基于68HC908MR16單片機的空間矢量控制變頻電源
基于68HC908MR16單片機的空間矢量控制變頻電源
摘要:介紹了一種基于空間矢量PWM算法的變頻電源的實現(xiàn)方式。系統(tǒng)采用
2009-07-11 10:40:43
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一種準正弦波逆變電源的設計
采用高頻多級逆變方案設計的一款準正弦逆變電源。此電源以12V直流電輸入,經(jīng)過高頻逆變整流環(huán)節(jié)(DC2DC)和PWM逆變環(huán)節(jié)(DC2AC) ,在輸出終端得到高質量的準正弦交流電。并對遇到的電磁干
2011-05-17 16:02:23
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МC68HC908系列單片機的片內FLASH在線編程
Motorola 新推出的MC68HC908 系列8 位單片機采用片內FLASH 閃速存儲器取代過去的片內ROM
2011-06-21 16:21:52
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正弦波輸出逆變電源的設計
介紹了一種正弦波輸出的逆變電源的設計。設計中采用了DC/DC和DC/AC兩級變換,高頻變壓器隔離,單片機控制。實驗結果表明性能可靠。
2011-07-25 09:39:11
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基于PIC單片機的SPWM逆變電源
敘述了一種基于P IC系列單片機設計的SPWM逆變電源。該電源以12 V直流電壓為輸入,通過升壓環(huán)節(jié)與SPWM逆變環(huán)節(jié),得到了設定頻率與電壓的優(yōu)質正弦交流電。應用開關電源的設計原理,在直流
2011-09-16 16:23:39
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正弦波逆變電源抗偏磁電路的研究
本文分析了正弦波逆變電源中工頻變壓器直流偏磁問題產(chǎn)生的原因, 提出一種在正弦信號波中加入直流調整量來抑制直偏的新方法。通過在5kVA U PS 中的應用, 驗證了該方法的實用性。
2011-10-28 17:02:15
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逆變電源技術專題
逆變電源是電源學習及設計中不可或缺的,本專題深入的講解了逆變電源方面的知識,涵蓋車載逆變電源,正弦波逆變電源,PWM逆變電源、電力逆變電源等這些最常見的類型,并為電源工程師整理了逆變電源原理,逆變電源設計及高頻逆變電源的知識。
2012-07-03 17:26:26

基于STM32系列單片機的數(shù)控正弦波逆變電源設計
提出一種高性能全數(shù)字式正弦波逆變電源的設計方案。該方案分為前后兩級,前級采用推挽升壓電路將輸入的直流電升壓到350 V左右的母線電壓,后級采用全橋逆變電路,逆變橋輸出經(jīng)
2013-01-08 17:51:15
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200W正弦波逆變電源的設計與實現(xiàn)
提出了一種基于數(shù)字控制的具有高頻鏈的 200 W 正弦波逆變電源的設計方法. 正弦波逆變電源由一種新的全橋移相 DC/DC 軟開關變換器和 DC/AC 周波變換器級聯(lián)構成. 介紹并分析
2017-08-30 10:05:08
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400 VA 光伏離網(wǎng)純正弦波逆變電源的研究及開發(fā)
研制了數(shù)字控制的具有高頻鏈環(huán)節(jié)的 400 VA 光伏離網(wǎng)正弦波逆變電源,并給出了系統(tǒng)硬件結構和軟件流程圖,該電源具有過溫、過流、過壓、欠壓等監(jiān)控電路。試驗結果表明,該逆變電源輸出電壓質量好、體積小、可靠性高和 THD 值小,效率可以達到 87% 以上。
2017-08-30 17:29:39
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基于單片機的正弦波輸出逆變電源的設計及其相關技術的介紹
本文介紹了一種正弦波輸出的逆變電源的設計。設計中采用了 DC/DC 和 DC/AC 兩級變換,高頻變壓器隔離,單片機控制。實驗結果表明性能可靠。 低壓小功率逆變電源已經(jīng)被廣泛應用于工業(yè)和民用領域
2017-11-06 11:27:47
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單相正弦波逆變電源電路設計
變換器效率低、體積大。也有些采用單級逆變升壓的方式,輸入電壓經(jīng)過兩個對稱的同步boost電路按正弦波實現(xiàn)升壓交流輸出,整個拓撲效率低,波形失真大,控制方法復雜。 本系統(tǒng)設計的直流24 V轉換為36 V交流單相正弦波逆變電源,
2017-11-06 15:48:58
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純凈正弦波在線式不間斷逆變電源的設計方案
為了解決以上問題,各種各樣的不間斷逆變電源(簡稱UPS)都相繼出現(xiàn)。并且成為各系統(tǒng)必不可少的配套設備。因它具有穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、濾波和抗干擾等功能,更重要的是在交流斷電時能不間斷的繼續(xù)輸出交流正弦波,所以
2018-07-06 06:19:00
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逆變電源的單片機實現(xiàn)過程
逆變電源是不間斷電源、靜止航空電源、新能源發(fā)電技術等許多設備的關鍵部件。許多場合都要求逆變器能輸出失真度小的正弦波,因而消除諧波是逆變電源的基本要求之一。本文擬采用單片機作為控制器,脈沖信號產(chǎn)生采用消諧PWM法,詳細介紹其硬件、軟件實現(xiàn)過程。
2018-06-05 14:51:00
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如何使用單片機進行三相SPWM逆變電源的設計
本文論述是一種采用PIC16F1937單片機為核心的SPWM逆變電源,單片機通過自然數(shù)查表法控制內部的兩路硬件PWM模塊生成SPWM脈沖信號,采用雙極性調制方案驅動三相全橋逆變電路,輸出經(jīng)LC
2019-07-29 17:36:00
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使用STC15F2K60S2單片機為核心設計SPWM逆變電源的論文免費下載
本文論述是一種采用STC15F2K60S2單片機為核心的SPWM逆變電源,單片機通過自然數(shù)查表法控制內部的3路硬件PWM模塊生成SPWM脈沖信號,采用雙極性調制方案驅動三相全橋逆變電路,輸出經(jīng)LC
2019-07-17 08:00:00
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基于STM32F103VE單片機實現(xiàn)純數(shù)字式正弦逆變電源的應用方案
基于STM32系列單片機STM32F103VE的純數(shù)字式正弦逆變電源,該電源的全部功能由單片機控制實現(xiàn),具有輸出電壓、頻率穩(wěn)定,效率高,保護功能齊全的特點。
2021-03-16 09:41:06
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采用AVR單片機的數(shù)字正弦逆變電源設計
采用AVR單片機的數(shù)字正弦逆變電源設計(電源技術教材)-該書為基于AVR單片機的數(shù)字正弦逆變電源設計講解文檔,是一份十分不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看
2021-09-27 13:05:41
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單相正弦波逆變電源設計
單相正弦波逆變電源設計(肇慶理士電源技術有限公司)-本單相正弦波逆變電源的設計,以12V蓄電池作為輸入,輸出為36V、50Hz的標準正弦波交流電。該電源采用推挽升壓和全橋逆變兩級變換,在控制電路
2021-09-27 16:22:17
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基于單片機的正弦波輸出逆變電源的設計與實現(xiàn)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于單片機的正弦波輸出逆變電源的設計與實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-11-13 09:44:38
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