【摘 要】
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变频电源是一种将工频电通过整流技术(AC-DC)、逆变技术(DC-AC)来实现交流-交流(AC-AC)转换的电子电力设备。这种设备的输出电压具有在一定范围内幅值、频率可调的优点,能最
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变频电源是一种将工频电通过整流技术(AC-DC)、逆变技术(DC-AC)来实现交流-交流(AC-AC)转换的电子电力设备。这种设备的输出电压具有在一定范围内幅值、频率可调的优点,能最大限度满足用户对各种交流电源的需求。变频电源的核心技术是逆变控制系统,传统的逆变控制系统通常采用串行执行指令的控制芯片如MCU或DSP来完成各种逻辑和运算的,其实时性太差。基于FPGA并发执行的速度优势,本文采用Xilinx的FPGA来实现变频电源的逆变控制系统。本文的主要内容包括:第一,解析了变频电源中基于SPWM逆变的理论,包括SPWM产生方法、SPWM控制方式等;第二,结合软件流程图和状态转换图给出了变频电源数字控制系统,基于FPGA的具体实现方式;第三,搭建了变频电源样机的硬件平台,并对变频电源的参数进行测试。本课题所设计的变频电源的控制逻辑,是通过Verilog HDL语言来综合FPGA内部的逻辑门、查找表(LUT)、IP核、存储器、时钟管理模块(DCM)等资源来实现的。整个控制系统按功能划分成了:频率调节模块、DDS(调制波)模块、三角载波模块、带死区的SPWM生成模块、幅度调节模块、LCD显示模块等。然后,利用ISE的开发环境对各个模块进行了RTL级的设计,并利用Modelsim对这些模块的功能进行了仿真验证。本课题的硬件平台,主要由直流母线电源电路、逆变主电路两部分组成。其中,直流母线电源电路是通过一个单端反激式的开关电源来实现的。逆变主电路主要由MOS管驱动电路、三路半桥逆变电路和LC滤波电路等构成。最后,整合软硬件研制变频电源样机,用示波器测试该样机输出电压波形的幅值、频率,与预设的幅值、频率基本一致,实现了变频电源的基本功能,达到了预期目的。
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