一种基于CPLD的有源PFC控制电路制造技术

技术编号:8343822 阅读:206 留言:0更新日期:2013-02-17 14:27
本实用新型专利技术公开了一种基于CPLD的有源PFC控制电路,包括CPLD、单片机、AD转换电路、时钟源和用于对BOOST型PFC电路拓扑结构中的电感进行电流采样的电流采样电路,所述CPLD包括第一缓冲寄存器、第二缓冲寄存器、周期寄存器、第一数值比较器、第二数值比较器、电流基准寄存器、PWM模块和AD转换逻辑控制器,所述时钟源接入CPLD的时钟信号输入端,AD转换电路与AD转换逻辑控制器相连;所述电流采样电路与AD转换电路相连;第一、第二数值比较器结合控制PWM模块输出的PWM脉冲宽度,再由该PWM脉冲控制BOOST型PFC电路拓扑结构的IGBT通断,使BOOST型PFC电路拓扑结构的实际电感电流跟随电感电流参考值变化。本实用新型专利技术对外部CPU的要求很低,同时保证输入电流的谐波失真度很小,控制的鲁棒性好。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及功率因素校正电路,具体涉及一种基于CPLD的有源PFC控制电路
技术介绍
电子技术、电力电子技术的迅猛发展,大量电力电子设备的投入使用,给电网带来日益严重的谐波和无功功率危害。在不间断电源(UPS)中一般采用功率因数校正(PFC)技术来解决谐波污染的问题,如图I所示的BOOST型PFC电路拓扑结构,主要由电感LUIGBT管、二极管D1、电容Cl、电阻Zl和整流桥组成。传统的有源PFC电路都是采用集成模拟控制芯片来实现的,如UC3854、L4981A/B 等,但是模拟控制芯片本身存在一些缺陷,如元器件容易老化及热漂移;控制方法不灵活,功率难以做大等。随着数字控制技术的不断发展,采用DSP来实现中大功率PFC控制的方法,已经广泛地应用于电力电子
这种数字化控制方法不仅弥补了模拟电路的缺陷,而且它还具有一些模拟电路无法比拟的优点,如可以采用软件的办法取代某些硬件电路,如滤波电路、PI调节器电路等,这就大大简化了硬件电路,简化了电路的复杂性并降低了电路的成本,而且可以实现更加先进的PFC控制方法,系统维护升级方便等。采用DSP的全数字化PFC控制一般采用双环控制,如图2本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于CPLD的有源PFC控制电路,其特征在于:包括CPLD、单片机、AD转换电路、时钟源和用于对BOOST型PFC电路拓扑结构中的电感进行电流采样的电流采样电路,所述CPLD包括第一缓冲寄存器、第二缓冲寄存器、周期寄存器、第一数值比较器、第二数值比较器、电流基准寄存器、可产生三角波基准的PWM模块和用于控制所述AD转换电路进行AD转换并存储AD转换结果的AD转换逻辑控制器,所述第一缓冲寄存器依次与周期寄存器、第一数值比较器PWM模块相连,所述第二缓冲寄存器依次与电流基准寄存器、第二数值比较器、AD转换逻辑控制器相连,所述单片机具有相应数据通讯接口分别与第一、第二缓冲寄存器相连,该单片机还具...

【技术特征摘要】
1.一种基于CPLD的有源PFC控制电路,其特征在于包括CPLD、单片机、AD转换电路、时钟源和用于对BOOST型PFC电路拓扑结构中的电感进行电流采样的电流采样电路,所述CPLD包括第一缓冲寄存器、第二缓冲寄存器、周期寄存器、第一数值比较器、第二数值比较器、电流基准寄存器、可产生三角波基准的PWM模块和用于控制所述AD转换电路进行AD转换并存储AD转换结果的AD转换逻辑控制器,所述第一缓冲寄存器依次与周期寄存器、第一数值比较器PWM模块相连,所述第二缓冲寄存器依次与电流基准寄存器、第二数值比较器、AD转换逻辑控制器相连,所述单片机具有相应数据通讯接口分别与第一、第二缓冲寄存器相连,该单片机还具有用于对BOOST型PFC电路拓扑结构的直流总线电压输出进行采样的采样输入端,所述时钟源接入CPLD的时钟信号输入端,所述AD转换电路与所述AD转换逻辑控制器相连;所述电流采样电路与AD转换电路相连; 所述PWM模块为时钟源计数器,在每个所述时钟源的上跳沿,PWM模块中的计数值加I,单片机输出控制PWM模块的输出周期的周...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄敏潘世高
申请(专利权)人:佛山市柏克新能科技股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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