一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路制造技术

技术编号:8657275 阅读:275 留言:0更新日期:2013-05-02 01:06
本发明专利技术公开了一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,包括DSP处理器电路、PWM复用及过流保护电路、PWM驱动电路、全桥逆变器及输出整流滤波电路;DSP处理器电路与PWM复用及过流保护电路连接,PWM复用及过流保护电路顺次与PWM驱动电路、全桥逆变器、输出整流滤波电路连接;PWM复用及过流保护电路还与全桥逆变器连接。本发明专利技术的多个PWM复用及过流保护电路有两路PWM信号共用,每个全桥逆变器只有另外2路PWM信号是独立的,节省了DSP处理器的PWM输出信号,扩展了DSP对多路移相全桥的控制,简单的实现了移相全桥拓扑电路的并联输出,扩展了输出容量,节约了控制成本。?

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及大功率直流开关电源,具体涉及一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路
技术介绍
目前,在许多行业各种大功率电源的需求日益增加,尤其是一些大功率直流电源的需求。但是,直流电源模块容量有限,常采用多模块并联运行,其输出能量是模块输出的数倍,提高了直流电源的功率等级,同时多模块并联工作使系统具有一定的冗余度,使整个系统的可靠性有了很大提高。多模块并联运行不仅使直流电源具有更大的功率和可靠性,而且还具有良好的通用性,可以根据需要灵活组合成各种功率的系统。在这种情况下,现在一般采用完全独立的电源模块并联输出来扩展功率,这样模块之间互相独立,互不干扰,利于电源的维护和长期运行,但是控制较为复杂,连线较多,并且在要求电源的动态性能和同步性较高的场合,独立的电源模块难以达到较高的要求,尤其在非恒流输出模式时,对电源的一致性及动态性能要求更高,一般的模块并联难以达到要求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,以解决现有直流电源并联中电路复杂、控制繁琐、动态性能差、电源同步较难等问题。本专利技术对PWM信号进行复用,即多个全桥逆变器共用两路PWM本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于包括DSP处理器电路、PWM复用及过流保护电路、PWM驱动电路、全桥逆变器及输出整流滤波电路;其中所述DSP处理器电路与PWM复用及过流保护电路连接,所述PWM复用及过流保护电路顺次与PWM驱动电路、全桥逆变器、输出整流滤波电路连接;所述PWM复用及过流保护电路还与全桥逆变器连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于包括DSP处理器电路、PWM复用及过流保护电路、PWM驱动电路、全桥逆变器及输出整流滤波电路;其中所述DSP处理器电路与PWM复用及过流保护电路连接,所述PWM复用及过流保护电路顺次与PWM驱动电路、全桥逆变器、输出整流滤波电路连接;所述PWM复用及过流保护电路还与全桥逆变器连接。2.根据权利要求1所述的一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于所述全桥逆变器采用移相控制方式,所述全桥逆变器所需的4路PWM信号由DSP处理器电路产生,并经PWM驱动电路放大到足以驱动功率器件开关。3.根据权利要求2所述的一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于所述4路PWM信号中第一路PWM信号PWMlH及第二路PWM信号PWMlL为固定PWM信号,第一路PWM信号PWMlH和第二路PWM信号PWMlL驱动桥臂为全桥逆变器第一桥臂;第三路PWM信号PWM2H及第四路PWM信号PWM2L为移动PWM信号,第三路PWM信号PWM2H和第四路PWM信号PWM2L驱动桥臂为全桥逆变器第二桥臂。4.根据权利要求3所述的一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于所述第一路PWM信号PWMlH与第二路PWM信号PWMlL成180°互补方波,第三路PWM信号PWM2H与第四路PWM信号PWM2L成180°互补方波。5.根据权利要求3所述的一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于所述全桥逆变器第一桥臂和全桥逆变器第二桥臂的导通角相差一个相位,即移相角,DSP处理器电路通过调节移相角大小来调节电源模块的输出大小。6.根据权利要求3所述的一种基于DSP的移相全桥电源模块并联电路,其特征在于所述P...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜贵平
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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