通信电源的数字控制研究

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随着信息社会的发展,用电设备对高质量电源的需求日益增多,数字控制以其诸多的优点正逐步成为电源领域的研究新热点之一。本文针对数字控制的特点和优势,对应用于电力电子技术的数字控制技术进行了深入研究。论文首先介绍了数字控制的特点、优势和目前的市场现状,指出了数字控制在应用中面临的挑战,对电源的数字控制技术进行了深入研究,包括采样保持与延时的影响、数字控制策略、如何提高通信电源精度等现存于数字控制系统中的一些主要问题。本文研究的内容是通信电源的数字控制,在建立DC/DC变换器的数学模型的基础上,提出了设计数字控制器的三种方法:频率响应法、数字PID控制算法和模糊自适应PID控制算法。频率响应法考虑了零阶保持、采样和计算延时对系统的影响,设计的数字控制器很准确,但负载在大范围内变化时,动态性能欠佳。数字PID算法相对简单,在变换器的数字控制中仍然发挥重要的作用。模糊自适应PID控制算法很灵活,能根据输出电压的变化自动调整PID参数,大大提高了变换器的动态性能。在电源轻载或者空载时,采用降低开关频率的办法,防止系统振荡,减小输出电压纹波。为了实现这种控制策略,设计了一台140W的通信电源。以TI公司的TMS320F2801为核心控制芯片,以半桥变换器为试验平台,实现了通信电源的数字控制与数字管理。实验结果表明这种控制策略具有很好的动态性能,算法实现比较简单,可靠性高,是一种比较实用的控制算法。
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