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電力電子電路中的數字化控制技術

來源:期刊VIP網所屬分類:綜合論文時間:瀏覽:

  摘 要:針對于電力電子電路來說,主要是在各個方面都能夠保障的情況下從而綜合應用電力以及電子等各種較為先進的技術,同時在此基礎上對電能的相位以及頻率等各種參量進行實現的電路。在本文中,主要針對電力電子電路中的數字化控制進行全面的分析研究,提出下文內容。

  關鍵詞:電力電子;電路;數字化;控制;分析

數字化論文

  引言:大家都知道,在傳統電力電子技術中主要采取模擬控制方式,然而在新形勢情況下電子電力電路主要采用的主是數字化控制技術,并且采用數字化控制技術替代模擬控制,這樣不僅能夠消除溫度等常規模擬調節器所難以攻克的一些缺點,同時也能更好的利于參數調節,從而全面提高系統安全性以及可靠性。

  1.在電力電子電路中運用單片機進行調控

  針對于單片機來說,是電力電子電路中單片微控制器,在表面上看,它只是邏輯功能芯片,但是在一定情況下可以集成計算機的集成系統于一個芯片上,甚至可以說微型芯片可以成就計算機。對于微型芯片來說,不僅在物質表現存在體積比較小以及質量輕等方面優點,同時在計算機軟件開發和應用的過程中也可以提供出相對來說較為完善的理論基礎,從而更好的為單片機詳細掌握計算機構造以及運行打下堅實基礎。然而在電力電子電路進行使用的過程中,其單片機主要作用便是電路中的運算以及對電壓和電流進行調節,這樣也直接影響電路系統的整體運行。然而在電力電子電路數據技術中,也能夠實現雙調控制高頻的PWM中的高頻以及精度之間的使用矛盾。在此之外,單片機也能應用到工業檢測等,在以后甚至應用到家庭生活中。單片機的使用主要是傳統模擬電路使用過程中的一個全新突破,并且根據數字化控制技術對工作效率進行提高。但是現如今單片機控制中在精度和頻率等方面依然存在矛盾,所以DSP作為更加先進的電子電路技術隨之出現。

  2.運用DSP在電力電子電路中進行調控

  針對于DSP而言,主要為數字信號處理器,并且也繼承波特率發生器以及FIFO緩沖器為一身的可編程處理器。并且DSP可以更加高速同步以及標準異步串口,甚至有的片內具有著采樣/保持以及PWM信號輸出等方面的功能,DPS和單片機進行相比的過程中,CPU處理效率更加快速以及存儲容量更大。并且屬于RISC的DSP可以將多數的指令完成在一個周期之內。在此之外,DSP運行改進哈佛結構,數據以及程序空間獨立,可以對程序以及數據進行存儲,并且DSP高速硬件乘法器也使其有著比較強的的數據運算能力。然而針對于CISC來說,運行指令周期通常情況下需要二到三個周期,并且是采用諾依曼的結構,從而將數據以及程序放到同一個空間進行存儲,這樣在同一時刻無法可以同時去訪問數據。同時受到單片機的ALU功能方面的限制,其乘法運算的過程中需要通過軟件對其進行完成,所以占據的指令周期比較多,并且速度比較慢。然而DSP單指令執行時間則快八倍到十倍,同時單次乘法運行時間要比單片機快十六倍到三十倍左右。因此在電力電子電路當中,DSP主要對主電路以及監控等進行控制,并且在DPS電子電力電路系統中,負責數字的鎖相以及現實顯示以及上位機的通信,雖然DPS具有著相對來說比較多的優勢,但是也依然存在不足,比如PWM信號頻率以及運算時間和精度等。對于這些缺陷來說,直接影響到電路的整體控制性能。

  3.在電力電子電路中FPGA的運用實踐

  FPGA主要為可編程的門列陣,并且根據GAL以及EPLD的編程器作為其基礎進行發展,并且更加切合新形式下對于專用集成電路的使用需要,同時也有效的解決定職電路在一些方面所存在的不足。對于FPGA主要屬于重構器件,并且其內部邏輯上根據用戶需要進行個性化的設定,所以處理速度比較快,并且現階段已經被電力電子電路技術廣泛的使用。FPGA主要可以分為三個內容:第一是可編輯邏輯塊;第二是可編輯I/O模塊;第三是可編程內部鏈接。并且FPGA及成相對來說比較高,例如在一片FPGA中至少存在幾千個等校門,然而通過FPGA可以對這些較為復雜的邏輯進行系統以及科學的處理,使其能夠完成多塊機車定點路以及分立元件所組成的電路。與此同時FPGA也可以利用VHDL進行電路系統設計,通常情況下可以分為對電路系統進行行為描述以及門級描述等,要是每方面條件都能夠滿足要求,那么電力電子電路可以混合仿真三個層次,從而使其對電路系統做好數字化設計,同時在體積以及成本等方面都有著較為顯著的優點。并且DSP更加適合應用到取樣速率比較低以及軟件更加復雜的情況進行使用,然而系統取樣速率高以及數據率比較高和操作簡單等情況下,那么更加適合使用FPGA?,F如今FPGA主要是在逆變器控制系統以及PWM控制與直流電機調速中都有著各自不同的應用程度以及發展。

  總結:由于我國電力電子電路技術的全面發展,其芯片單一使用通常情況下沒有辦法滿足預期效果。因此在電力電子電路發展的過程中,通過利用芯片的控制優勢以及對相關運行條件進行組合使用,從而能夠將數字化控制發揮出最大的作用,這樣也能夠更好的保證電力電子電路得到優化發展。

  參考文獻

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