[发明专利]全数字式三相电的PFM整流电路在审
申请号: | 201310364434.5 | 申请日: | 2013-08-21 |
公开(公告)号: | CN103532405A | 公开(公告)日: | 2014-01-22 |
发明(设计)人: | 樊志坚;李志军 | 申请(专利权)人: | 上海自间电控设备有限公司 |
主分类号: | H02M7/12 | 分类号: | H02M7/12;H02M1/44 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201316 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字式 三相 pfm 整流 电路 | ||
技术领域
本发明涉及整流电路技术领域,特别是一种全数字式三相电的PFM整流电路。
背景技术
不管是在两相电还是三相电的整流技术中,现在用的大功率整流器除了传统的相控整流外,还有近年来发展很快的PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)整流。PWM整流比相控整流有诸多优点,但是PWM整流是通过定占空比进行控制的,所以关开关频率和开关频率的倍频点能量集中,所以EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)大,并且不容易控制;同时PWM整流为了减小峰值电流,降低电流谐波工作一般都工作在连续模式,这就要求电感量大,且在最大峰值电流下饱和,也就是电感要有足够的气隙,因此电感体积增大,成本增高,损耗增大。在连续模式下,电流控制难度增大,控制不好的话电感容易饱和,使得电感量减小,工作到断续模式,增大电流谐波。
发明内容
本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种全数字式三相电的PFM整流电路。
本发明采用的技术方案的全数字式三相电的PFM整流电路,该电路包括:
第一减法运算器,第一减法运算器的被减数输入端接直流输出电压 ,减数输入端接直流参考电压;
PI电压环控制模块电路,该电路的输入端与第一减法运算器的输出端连接,输出端与第一乘法运算器的第一乘数输入端、第二乘法运算器的第一乘数输入端和第三乘法运算器的第一乘数输入端连接;
三相数字锁相环电路,该电路的第一、第二和第三输入端分别接入A相电压、B相电压和C相电压,第一输出端与第一乘法运算器的第二乘数输入端连接,第二输出端与第二乘法运算器的第二乘数输入端连接,第三输出端与第三乘法运算器的第二乘数输入端连接;
第二减法运算器,被减数输入端与第一乘法运算器的输出端连接,减数输入端接入A相电流;
第三减法运算器,被减数输入端与第二乘法运算器的输出端连接,减数输入端接入B相电流;
第四减法运算器,被减数输入端与第三乘法运算器的输出端连接,减数输入端接入C相电流;
PI电流环控制模块电路,该电路的第一输入端、第二输入端和第三输入端分别连接至第二减法运算器的输出端、第三减法运算器的输出端和第四减法运算器的输出端;第一输出端、第二输出端和第三输出端分别连接至PFM调制模块电路的A相导通时间输入端、B相导通时间输入端和C相导通时间输入端;
PFM调制模块电路,其A相电压输入端连接至A相电压,B相电压输入端连接至B相电压,C相电压输入端连接至C相电压;其均值电压输入端连接至直流输出电压;
A相数字脉冲转换电路,其驱动脉冲频率输入端连接至PFM调制模块电路的A相导通时间输出端,驱动脉冲导通时间输入端连接至PI电流环控制模块电路的第一输出端;
B相数字脉冲转换电路,其驱动脉冲频率输入端连接至PFM调制模块电路的B相导通时间输出端,驱动脉冲导通时间输入端连接至PI电流环控制模块电路的第二输出端;
C相数字脉冲转换电路,其驱动脉冲频率输入端连接至PFM调制模块电路的C相导通时间输出端,驱动脉冲导通时间输入端连接至PI电流环控制模块电路的第三输出端。
在本发明技术方案的上述的电路中,所述第一乘法运算器、第二乘法运算器和第三乘法运算器采用规格相同的乘法运算器。
在本发明技术方案的上述的电路中,所述第二减法运算器、第三减法运算器和第四减法运算器为相同的减法运算器。
在本发明技术方案的上述的电路中,所述A相数字脉冲转换电路、B相数字脉冲转换电路和C相数字脉冲转换电路为相同的数字脉冲转换电路。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本新型技术方案可使电感工作在临界模式,避免PWM整流的工作在断续模式造成的电流谐波大、EMI严重的问题;
2、减小电感量,降低成本。
附图说明
图1是三相电的PFM整流电路的通用电路图。
图2是本发明全数字式三相电的PFM整流电路的电路原理框图。
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具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
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