一种输入输出参数可调的逆变器控制方法技术

技术编号:21898416 阅读:36 留言:0更新日期:2019-08-17 18:11
本发明专利技术适用于电子技术领域,提供了一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,包括以下步骤:芯片接收输入输出参数,至少包括输出正弦波频率、载波频率和输出电压闭环,获得载波周期数后获得查表实际位置,在预先设置的基准表格中查找基准duty,所述基准表格至少包括所述基准duty和基准位置,获得输出duty,将所述输出duty通过所述芯片PWM输出。本发明专利技术通过输入正弦波频率、载波频率和输出电压闭环等3个以上参数,就可以灵活的实现正旋波duty输出,从而实现逆变器的输入输出参数可调,有益于提高调节逆变器效率。

An Inverter Control Method with Adjustable Input and Output Parameters

【技术实现步骤摘要】
一种输入输出参数可调的逆变器控制方法
本专利技术属于电子领域,尤其涉及一种输入输出参数可调的逆变器控制方法。
技术介绍
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是20W、40W、80W、120W到150W功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。目前,市场上常见的逆变器有:方波逆变器:方波逆变器输出的是方波交流电,它正向最大值和负向最大值几乎同时产生,对负载和逆变器本身造成非常大的不稳定影响,其波形质量差,负载能力差,仅为额定负载的40-60%,不能带感性负载。正旋波逆变器:正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,它不存在对电网的谐波污染。PWM:PWM(PulseWidthModulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。SPWM:所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。与逆变器相关的技术包括:PWM:就是脉冲宽度调制。PWM周期:PWM的周期包括其中的高电平部分和低电平部分。PWMDUTY:pwmduty就是一个脉冲周期内有效电平的时间长度。占空比:pwm占空比就是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的比例。例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%。MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor,MOSFET):是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effecttransistor)。MOSFET依照其“通道”(工作载流子)的极性不同,可分为“N型”与“P型”的两种类型,通常又称为NMOSFET与PMOSFET,其他简称尚包括NMOS、PMOS等。IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。MOSFET简称MOS,它与IGBT在逆变器中,主要是将直流通过他们的高频开关实现正弦波交流输出。当前市面的逆变器采用的是载波固定频率,输出频率只有50/60Hz,并且不能灵活的实现变频调节,这对调节逆变器效率非常不方便。本专利技术提供的实施例针对以上缺陷,通过输入正弦波频率、载波频率和输出电压闭环等3个以上参数,就可以灵活的实现正弦波duty输出,从而实现逆变器的输入输出参数可调,有益于提高调节逆变器效率。
技术实现思路
本专利技术实施例的目的在于提供一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,旨在解决现有逆变器采用的是载波固定频率,输出频率只有50/60Hz,并且不能灵活的实现变频调节,对调节逆变器效率不方便的问题。本专利技术实施例提供一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,包括以下步骤:芯片接收输入输出参数,所述输入输出参数至少包括输出正弦波频率、载波频率和输出电压闭环;根据所述载波频率和所述输出正弦波频率,获得载波周期数;根据所述载波周期数和当前载波周期位置,获得查表实际位置;根据所述查表实际位置,在预先设置的基准表格中查找基准duty,所述基准表格至少包括所述基准duty和基准位置;根据所述基准duty和所述输出电压闭环,获得输出duty;将所述输出duty通过所述芯片PWM输出。可选地,所述载波频率单位为K赫兹,其中,1K等于1024。可选地,当所述基准表格为360度表格以外的其他度数表格时,所述根据所述查表实际位置,在预先设置的基准表格中查找基准duty,具体包括如下步骤:D1、根据所述查表实际位置,获得载波象限,根据所述载波象限,在预先设置的基准表格中查找基准duty。可选地,当所述基准表格为90度表格时,所述根据所述载波象限,在预先设置的基准表格中查找基准duty,具体包括如下步骤:D2、当所述载波象限整数为0时,按递增排序在所述基准表格中查找基准duty;当所述载波象限整数为1时,按递减排序在所述基准表格中查找基准duty;当所述载波象限整数为2时,按递增排序在所述基准表格中查找基准duty;当所述载波象限整数为3时,按递减排序在所述基准表格中查找基准duty。可选地,所述基准表格按照256个点、每零点三五度一个点设置。可选地,当所述基准表格为180度表格时,所述基准表格按照512个点、每零点三五度一个点设置。可选地,当所述基准表格为360度表格时,所述基准表格按照1024个点、每零点三五度一个点设置。在本专利技术实施例中,通过输入正弦波频率、载波频率和输出电压闭环等3个以上参数,就可以灵活的实现正弦波duty输出,从而实现逆变器的输入输出参数可调,有益于提高调节逆变器效率。附图说明图1是本专利技术实施例提供的输入输出参数可调的逆变器控制方法的方法流程图;图2是本专利技术另一实施例提供的输入输出参数可调的逆变器控制方法的方法流程图;图3是本专利技术一又实施例提供的输入输出参数可调的逆变器控制方法的方法流程图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。在本专利技术实施例中,通过输入正弦波频率、载波频率和输出电压闭环等3个以上参数,就可以灵活的实现正弦波duty输出,从而实现逆变器的输入输出参数可调,有益于提高调节逆变器效率。图1示出了本专利技术实施例提供的一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,其具体方法流程如下:步骤S201,芯片接收输入输出参数,所述输入输出参数至少包括输出正弦波频率、载波频率和输出电压闭环。其中,输出正弦波频率,业界也简称为输出弦波频率,或者输出频率。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称。是集成电路(IC,integratedcircuit)的载体,由晶圆分割而成。本专利技术实施例提供的输出弦波频率可调,由于精确到0.1Hz,因此输入参数是放大了10倍的值,可由用户在pc端调试,直观可见。输出电压闭环,例如,输出交流220V电压,通过电阻分压得到的值,就是输出电压闭环,也叫输出电压闭环值,通常在5V以下。输本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,其特征在于,包括以下步骤:芯片接收输入输出参数,所述输入输出参数至少包括输出正弦波频率、载波频率和输出电压闭环;其中,将整个正弦波设置为1024个采样点,所述载波频率的单位为KHz,且所述载波频率以1024Hz作为1KHz;根据所述载波频率和所述输出正弦波频率,获得载波周期数,所述载波周期数的计算公式为:

【技术特征摘要】
1.一种输入输出参数可调的逆变器控制方法,其特征在于,包括以下步骤:芯片接收输入输出参数,所述输入输出参数至少包括输出正弦波频率、载波频率和输出电压闭环;其中,将整个正弦波设置为1024个采样点,所述载波频率的单位为KHz,且所述载波频率以1024Hz作为1KHz;根据所述载波频率和所述输出正弦波频率,获得载波周期数,所述载波周期数的计算公式为:根据所述载波周期数和所述当前载波周期位置,获得查表实际位置,所述查表实际位置的计算公式为:根据所述查表实际位置,在预先设置的基准表格中查找基准duty;当所述基准表格为360度表格以外的其他度数表格时,根据所述查表实际位置,获得载波象限,所述载波象限(sin_TabLoop)的计算公式为:根据所述载波象限,在预先设置的基准表格中查找基准duty;其中,所述基准表格至少包括所述基准duty和基准位置,且所述基准表格以...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱金海
申请(专利权)人:深圳市金芯微电子有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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