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模块电路

时钟电路 本设计选择内部时钟工作方式。TMS320LF2407提供了两个时钟管脚XTAL1/CLKIN和XTAL2。其中XTAL1/CLKIN是PLL振荡器输入引脚,XTAL2是晶振、PLL振荡器输出引脚,即在XTAL1/CLKIN与XTAL2之间连接一个立式晶体,XTAL1 /CLKIN脚向DSP送入一个频率与晶体标称值相同的时钟 复位电路 手动复位时,输入电压为低电平,经过一个非门变为高电平,再经过或非门变为低电平,整个系统复位 电压转换电路 控制板的供电电源是5V,而TMS320LF2407以及好几种芯片的工作电压都为3.3V。TPS73xx系列就是TI公司为配合DSP而设计的电源转换芯片。TPS7333是一种固定输出3.3V电压的电源转换芯片,正好适合TMS320LF2407A的电源需要。TPS7333两个输入引脚。经内部芯片的处理,得到所要输出的两路3.3V的数字量和模拟量信号。同样再经过电容和电感的滤波分别为DSP和一些芯片供电。 A/D转换电路 由于本对采集精度要求高,要求采用14位A/D转换器, Maxim公司的MAX125型转换器作为信号采集单元的核心。它内设采样/保持器(T/H),单次转换时间为3μs,通过对MAX125写控制字,可以使之工作于单通道转换,也可以使之工作于多通道的连续转换, MAX125CONST引脚与DSP的IOPE7引脚相连,IOPE7先置低再置高来获得上升沿送给/CONST引脚以启动转换,个通道转换完毕,产生1个中断信号,中断信号读取采样数据 强电与弱电之间存在着不少的电磁干扰,因此采集类似直流母线电压信号信号这样的强电就得采用光电耦合器协助采样 HCPL-7800光耦隔离运放,直流母线电压或网压通过一个外部采样电阻进入芯片。在隔离侧的另一边得到一个微分的输出电压。这个微分的输出电压通过一个光耦放大器转换成单端信号。 PWM封锁电路的设计 当系统发生故障,DSP通过引脚IOPA3输出高电平,再经过一个与门74LVC04变为低电平,使得与非门74LVC08的输出也为也为低电平,从而封锁IGBT。 PWM输出及驱动接口电路 IGBT是电压驱动型器件,本设计采用TMS320LF2407输出的PWM信号控制主开关元件IGBT,但该信号为小信号,能量和电压都不足以驱动开关管,因此需要驱动电路来进行放大,实现主电路和控制电路之间的信号连接,并且满足主电路和控制电路之间的电气隔离 功率驱动保护电路(逻辑保护) 系统检测到电流信号过电流或温度信号过热时 产生功率驱动保护信号,再经由DSP软件处理产生功率保护中断,产生封锁PWM的脉冲信号,以保护功率器件IGBT。 过零检测电路 并网时要求逆变器输出的正弦波电流与电网电压同频、同相 电压信号经滤波、整形产生同步方波信号。同步方波信号输入DSP的外部中断口XINT1。在上升沿产生同步中断,目的是为了捕捉电网电压的过零信号,用来复位正弦表格指针和确定并网逆变器输出电流的频率。 软件锁相环 保证并网电流和电网电压严格同频,必须使用锁相环输入信号为电网相电压采样后通过硬件电路整形成的与其同步的TTL方波信号。送入LF2407的IO引脚,在软件程序中,为周期中断信号分配一个计数,设定为递增计数模式。只捕捉TL信号的上升沿,这样每个电网电压周期都会在00相位处LF2407产生一次过零。软件设定每次过零时复位计数0重新计数,这样通过读取周期中断计数的值,就可以检测出了电网电压周期值和相位。

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