資料介紹
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LC低通濾波器濾波,最后在負載上得到穩定的正弦波交流電。其正弦波輸出頻率由單片機內部程序控制調節。另外本系統外接按鍵,按鍵能設定開始與停止。
研究目的及要求
掌握正弦波逆變器的電路的組成,重點明白其中中各元器件的原理及用處,對正弦波逆變電路在電阻負載、電阻電感負載是的工作情況及其波形作全面分析,并研究工作頻率對電路工作波形的影響。采用SPWM控制方式對逆變橋進行調制,最后經電容、電感過濾實現正弦波逆變的目的。
相關研究現狀及前景
逆變電源的發展與和電力電子器件的發展息息相關,可以說電力電子器件器件的發展引導著逆變電源的發展。上世紀60年代正是電力電子技術飛速發展的時期,逆變電源就是在這個時期產生的,直到現在,逆變電源已經經過了三代的發展。
最初的逆變電源用的是晶閘管作為逆它的開關器件,稱為可控硅逆變電源,但是因為早期晶閘管沒有自關斷的能力,即使增加了換流電路使其擁有了這種能力,但換流電路的復雜結構和極低的效率等原因卻使逆變電源下一步的發展進退維谷。
從上世紀70年代末開始,許多自關斷器件相繼被發明出來,例如可關斷晶閘管、電力晶體管等,這也促進了逆變電源的發展,于是使用自關斷器件作為開關器件的逆變器產生了,這就是第二代逆變電源,使用了自關斷器件的逆變器它逆變電源的性能獲得了極大的提升,使用了自關斷器件的逆變器與初代逆變器相比有了許多優點,首先因為有了自關斷功能,所以不再需要換流電路,這樣使主電路得到簡化以至于降低了成本;其次由于逆變器使用了自關斷器件,以至于其性能相比初代得到了極大的提升。這一代的逆變電源通常采用帶輸出電壓有效值反饋的SPWM控制技術來控制。這一代的逆變器擁有簡單的結構和容易實現的優點,但也并不意味這他沒有缺點,由于它沒有考慮信號傳輸過程中開關點的變化及負載的影響,所以還是有不少的缺點的,首先它如果負載是非線性的就沒有良好的適應能力,非線性的負載會使輸出電壓的波形發生畸變;其次因為沒有瞬時值的反饋所以它的動態特性也不好;最后因為有控制不到的時間域,同樣會使輸出的電壓波形發生畸變。這些缺點使得第二代逆變電源依然不夠完善。
隨著近十年來新型電源控制技術的蓬勃發展,針對第二點逆變電源的缺點發明了實時反饋控制技術這也使得第三代逆變電源應運而生,三代逆變電源使用了這種技術又一次使逆變電源的性能提高了,同時還彌補了第二代的缺點,這種技術到目前為止還在不斷地被完善,實時反饋控制技術擁有許多種,基于對動態性能和適應性等方面的考慮目前被廣泛采用的技術是帶電流內環的電壓瞬時值反饋控制。
內容章節概述
本文主要從系統分析、硬件設計、程序設計和實驗測試四個方面闡述“三相SPWM逆變電路的設計”。開始概述逆變器基本概念原理和SPWM控制技術,硬件設計介紹本次設計系的統結構框圖,簡要說明了單片機的選型、半橋驅動電路等,軟件設計主要說明本設計的程序流程圖;實驗部分通過對設計電路的測試,說明試驗結果。

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