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          TMS 32OF2812與DIP-IPM的通用電路設(shè)計

          作者: 時間:2009-08-14 來源:網(wǎng)絡 收藏

          U、V、W為逆變器輸出端,用于連接逆變器負載(如交流馬達在模塊內(nèi)部,這些端子與相應的IGBT橋臂的中點相連。
          CFO是故障信號輸出脈寬設(shè)定端子,是用來設(shè)定故障輸出信號脈沖寬度。故障輸出脈寬通過在此端與VNC之間外加一個電容來設(shè)定。
          Fo為故障信號輸出端子,用來輸出故障信號,信號為低電平時有效。即當輸出低電平時,表示模塊處于故障狀態(tài)(下臂發(fā)生短路保護或欠壓保護)。
          VP1分別是P側(cè)控制電源端子,給模塊內(nèi)部IC(輸入信號模塊、電平轉(zhuǎn)換模塊、驅(qū)動模塊)供電的控制電源端子,應在模塊外部將VP1連接起來。

          本文引用地址:http://yuyingmama.com.cn/article/188746.htm

          4 硬件電路設(shè)計
          4.1 主結(jié)構(gòu)框圖
          系統(tǒng)電路部分主要包括DSP芯片0F、RS2與CAN總線的通訊部分,外擴展的SRAM芯片,驅(qū)動電機的模塊,電流檢測電路和位置傳感器檢查電路。人機界面包括按鍵和液晶顯示,電源部分分為DSP與模塊的電源、電機的驅(qū)動功率電源。

          如圖3所示,為三相電機調(diào)速通用電路總框圖,采用0F芯片后,可以最大限度的利用其自身自帶的硬件資源,如:AD、PWM、EVA和EVB,為電路設(shè)計提供了很多便利。電壓和電流信號可以采用AD采樣的方式,位置、轉(zhuǎn)速可以采用編碼器中斷方式實現(xiàn)。
          4.2 電流檢查
          接下來闡述該系統(tǒng)的電流檢查電路,如圖4所示,為電流檢測的原理圖。

          做到比較精確的死區(qū)時間的補償,對電流方向的正確判別是相當關(guān)鍵的。一般方法是采用快速電流互感器檢測輸出相電流的過零點來實現(xiàn),由于電流波形中噪聲成分大,再加上負載的波動及外界干擾很難正確判別相電流的過零點,采用電流檢查后可以實現(xiàn)閉環(huán)控制,需要檢測三相電動機定子電流。實際的電路中可以檢測其中兩相,另一相可計算得到。在軟件中還可以對硬件電路的一些缺陷進行適當?shù)难a償,提高了控制器的可靠性。
          可以根據(jù)電路特點選取不同類型的霍爾電流傳感器,比如CHB-50P型,最大檢測電流可以達到為100A,響應時間小于1μs。根據(jù)測試需要選擇原級/次級匝比,例如原級/次級匝比為1:500時,原級額定電流為5A,次級額定輸出電流為10mA。外接測量電阻選擇RA=200Ω。CHB-50P測量電阻得到的兩相電流信號從320F的AD管腳送入片內(nèi)A/D,轉(zhuǎn)換為電流信號的數(shù)字量。對于TMS320F2812,A/D轉(zhuǎn)換的模擬輸入電壓量程為0V~3.3V,但測量電阻兩端電壓額定范圍是-2V~2V,因此必須對模擬輸入電壓進行電平轉(zhuǎn)換,使其調(diào)整到0~3V范圍內(nèi)。
          4.3 電壓檢查:
          如圖5所示,為直流電壓檢測電路,在系統(tǒng)的工作過程中需要實時檢查模塊的P端和N端的電壓,根據(jù)這個電壓可以適當?shù)膶λ惴ㄟM行修正。其中U1為隔離霍爾電壓傳感器,電路中采用的是磁平衡式霍爾電壓傳感器HFV25-P。它采用+15V和-15V雙電源供電,傳感器的前端負載電阻為RA,后端負載電阻為RB,匝數(shù)比為3000:1200,如果P和N之間的電壓在500V內(nèi),RA電阻設(shè)定為500K,則前端的電流為1mA。由于匝數(shù)比的差異,后端電流為0.4mA,最后輸入到DSP的信號在2V左右,為了滿足輸入到DSP的電壓要在O-3.3V范圍內(nèi),則RB電阻可以選取5K左右。


          結(jié)論
          TMS320F2812和IPM模塊都是隨著電子技術(shù)發(fā)展的新型元件,結(jié)合TMS320F2812的高速處理能力,以及IPM模塊在電力電子產(chǎn)品上的新突破,提供了完整的電流和電壓檢查電路,為三相電機變頻調(diào)速提供了方便。


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          關(guān)鍵詞: DIP-IPM 2812 TMS 32

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