1 电路结构
图1为脉冲均匀控制串联谐振逆变电源的主电路图,它包括三相不可控整流电路、滤波电路、逆变电路和串联谐振电路。
图1中:C1,L1为滤波电容和滤波电感;L0为负载;D1,D2,D3,D4分别为反并联快速二极管;T1,T2分别为电流互感器;R2,R3分别为分压电阻;VT1,VT2,VT3,VT4分别为开关管IGBT;C2为隔直电容,T0为负载匹配变压器。
图2为整个控制系统框图,以CPLD作为主控芯片,包括频率跟踪电路,驱动电路,检测电路,以及显示部分。
三相电源经过整流电路输出直流电压,该直流电压经过滤波后输入到逆变器,逆变器实现DC/AC变换,生成的交流电经变压器输出给负载。逆变器的开关管由CPLD组成的控制电路进行控制。主要的控制过程如下:VT1,VT4同时导通,电流正向通过负载;VT2,VT3同时导通,电流反向通过负载,实现直流变交流。为了使逆变成功,必须保证上下桥臂的开关管不能同时导通,否则逆变失败,所以在设计开关控制信号时必须加入死区。
2 脉冲密度控制功率原理
密度调节功率控制的基本思路是假设总共有N个调功单位,在其中M个调功单位里逆变器向负载输出功率,而剩下的(N-M)个单位内逆变器停止工作,负载能量以自然振荡形式逐渐衰减,输出的脉冲密度为(M/N)%。输出功率的调节是通过控制图3中的IG-BT使VT1,VT4与VT2,VT3交替工作实现的。其原理如下:
把开关管VT1和VT3的控制信号看作是n个1/2i(i=1,2,…,n)分频器相加而成,即一个控制周期内有2n个控制脉冲。当开关管完全工作时,即功率最大时为2n/2n,去掉1个脉冲,剩下2n-1个脉冲时,功率值为(2n-1)/2n;去掉m(m<2n)个脉冲剩下(2n-m)脉冲时,功率值为(2n-m)/2n;在没有脉冲,即m=2n时开关管完全关断,即功率最小时为0。控制这n个分频器的组合就可以控制逆变器的输出功率。
该设计采用4个分频器,即n=4。包括2分频器、4分频器、8分频器、16分频器,通过他们的不同组合得到16个不同的功率值,如表1所示。其中,0表示关,1表示开。全关时功率值为0,全开时为1。其余组合对应的功率值如表1所示。
图4给出功率值为1/16,2/16,4/16,8/16时的控制信号图,同时也是16分频、8分频、4分频、2分频原理图,不同功率值时VT2,VT4的控制信号相同。电路工作状态简要说明,如图4所示。