微型零件的焊接要求焊接电源有较高的控制精度和良好的动态特性,必须提高电源设备的精密性和稳定性以提高焊接质量。因此,设计出基于数字信号处理器(Digital signal processing,DSP)的高频逆变电阻点焊电源。该电源以DSPIC30F6010A为控...微型零件的焊接要求焊接电源有较高的控制精度和良好的动态特性,必须提高电源设备的精密性和稳定性以提高焊接质量。因此,设计出基于数字信号处理器(Digital signal processing,DSP)的高频逆变电阻点焊电源。该电源以DSPIC30F6010A为控制核心,逆变主电路采用有限双极性的控制方式,通过调节脉冲宽度调制(Pulse width modulation,PWM)占空比来实现对输出电流的调节。调节控制中使用限制增量的比例积分(Proportion integration,PI)调节,以保证PWM调节的控制精度,并通过改变PI参数来得到3段焊接电流,实现焊接电流的精确调节。介绍电源控制系统的组成部分、有限双极性的工作原理,详述数字PWM的生成以及数字PI调节的方法,并通过试验进行验证。在试验中检测逆变电路的驱动电压波形,并获得设置不同参数时稳定输出的电压、电流波形。结果表明,该电源控制系统稳定可靠,具有较高的控制精度和较快的响应速度。焊接产品性能优良,达到了预期的焊接工艺要求。展开更多
文摘在分析TMS320LF2407A DSP硬件结构及产生PWM输出脉冲原理的基础上,推导并建立了各控制寄存器的十进制赋值和输出PWM参数关系的计算公式。利用TMS320LF2407A Demo板以及C语言和汇编语言混合编程,按照推导的计算公式对软件中各控制寄存器赋值进行灵活调整,从而为DC/DC全桥逆变点焊电源实现零电压软开关(Zero Voltage Switching,简称ZVS)运行模式提供了所需要的频率、死区时间和脉冲移相角的PWM波形。