第一章 逆变电源的数字化控制 2
1.1逆变电源数字化控制技术的发展 2
1.2传统逆变电源控制技术 2
1.2.1传统逆变电源控制技术的缺点 2
1.2.2传统逆变电源控制技术的改进 2
1.3逆变电源数字化控制技术的现状 2
1.3.1逆变电源控制技术数字化、智能化、网络化 2
1.3.2逆变电源数字化需要解决的一些难题 2
1.4逆变电源数字化的各种控制策略 2
1.4.1数字PI控制 2
1.4.2滑模变结构控制 2
1.4.3无差拍控制 2
1.4.4重复控制 2
第二章 推挽型逆变器的基础知识 2
2.1 开关型逆变器 2
2.2 推挽型电路 2
2.2.1 线路结构 2
2.2.2 工作原理 2
2.2.2推挽型逆变器的变压器设计 2
第三章 基于单片机的控制系统设计 2
3.1 系统硬件电路的设计 2
3.1.1 AT89C52单片机 2
3.1.2显示电路 2
3.1.3 A/D转换电路 2
3.1.4 SPWM波形电路 2
3.1.5 SA828主要特点 2
3.1.6 SA828工作原理 2
3.1.7内部结构及工作原理 2
3.1.8 SA828 初始化寄存器编程 2
3.1.9 SA828控制寄存器编程 2
3.2 系统软件的设计 2
3.2.1 初始化程序 2
3.2.2 主程序 2
3.2.3 SA838初始化及控制子程序 2
3.2.4 ADC0809的控制及数据处理子程序 2
3.2.5 数据处理及电压显示子程序 2
3.2.6 输出频率测试计算及显示子程序部分 2
第四章 联机调试及结果分析 2
4.1 联机调试情况 2
4.2 实验验证及结果分析 2
4.3结论 2
参考文献 2
第一章 逆变电源的数字化控制
1.1逆变电源数字化控制技术的发展
随着网络技术的发展,对逆变电源提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足:高输入功率因数,低输出阻抗;暂态响应快速,稳态精度高;稳定性高,效率高,可靠性高;电磁干扰低等。要实现这些功能,离不开数字化控制技术。
1.2传统逆变电源控制技术
1.2.1传统逆变电源控制技术的缺点
传统的逆变电源多为模拟控制系统。虽然模拟控制技术已经非常成熟,但其存在很多固有的缺点:控制电路的元器件比较多,电路复杂,所占的体积较大;灵活性不够,硬件电路设计好了,控制策略就无法改变;调试不方便,由于所采用器件特性的差异,致使电源一致性差,且模拟器件的工作点的漂移,导致系统参数的漂移。模拟方式很难实现逆变电源的并联,所以逆变电源数字化控制是发展的趋势,是现代逆变电源
研究的一个热点。
1.2.2传统逆变电源控制技术的改进
为了改善系统的控制性能,通过模拟、数字(A/D)转换器,将微处理器与系统相连,在微处理器中实现数字控制算法,然后通过输入、输出口或脉宽调制口(pulse width modulation, PWM)发出开关控制信号。微处理器还能