单位文秘网 2022-02-26 08:15:56 点击: 次
信息,单片机自身进行A/D转换,此后辅以PWM调制,继而输出直流电压,再次返回进行扫描,形成反馈回路。能量反馈部分程序框图如图10所示。
5 系统测试
经测量DC-AC转换电路输出的单相正弦交流电为:U=25.08 V, I=2 A, f=50 Hz ;按下频率按键,频率在18~100 Hz变化时,DC-AC转换电路的输出范围为:U=25 V±0.25 V, I=2 A±0.03 A;电源输出频率为:Pd=UI=0.28 A*35 V=9.8 W;馈能系统的功率为50 W,故可求得系统转换效率为:(50-9.8)/50*100%=80.4%。
电流曲线图如图11所示。按BOOST电源板上的电流加减键,测量DC-AC转换板输出端电流A2见表1。
6 结束语
本文全面研究了BOOST升压电路和正弦波逆变器的基本结构、驱动原理以及软硬件的设计实现。对于采用STC12C5A60S2单片机为主控芯片的正弦波逆变器,其电路硬件结构简单,功能较为完善。本文的系统设计主要实现了如下功能:
(1)通过按键可设定电路输出的工作方式,调整输出频率、电流等。
(2)采用单片机作为主控芯片增强了整个系统的智能控制性。
(3)程序采用模块化设计,为二次开发提供了便利条件。
(4)馈能装置将电源功率降到了理想指标,甚至超过了预估要求。
虽然如此,本系统仍亟待后续改进,用以提高系统的稳定性和实用性。未来的工作重点可表述为:
(1)场效应管轻微发热,主要是采用LOD供电所致,后期可改为开关电源供电。
(2)PCB板是在实验室里自制的,稳定性差,后期可改为网上打样。
(3)逆变装置可换为闭设计。
(4)BOOST升压电路的输入部分可采用APFC设计,可以提高供电质量,降低线路损耗。
参考文献
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