LC 低通滤波电路性能比较对于无源 RC滤波电路其滤波效果受前后级阻抗的影响很大与RC低通滤波器自身阻抗相比,前级的输出阻抗要足够小,后级的输入阻抗要足够大才能满足滤波要求,为了得到良好的滤波效果,可以采用有源 RC 低通滤波器。
在本设计中的LC滤波电路中的两个电容主要起到稳定电压的作用,电感主要起到稳定电流的作用,根据所查阅的资料和参考电路,本次设计采用一个2uH电感和两个0.1uf的电容。
5.4 光耦电路的设计
5.4.1 光耦器件及原理
光电耦合器(简称光耦)是以光为媒介把输入端信号耦合到输出端,来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内,将它们的光路耦合在一起,当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。输入和输出之间不共地,因此广泛地应用于需要信号隔离的电路中。
由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号,传输信号的频率高等优点,在电路上获得了广泛的应用。
光电耦合器在传输信号的原理上与隔离变压器相同,但隔离变压器是依靠磁场的变化将信号或能量传递到副边的,通常只能传递一定频率的交变信号;而光耦器件则是利用光路完成信息的传递,只要原边的发光二极管上有一定强度的电流流过(交流或直流),就能通过光路将信息传递到副边的光敏二极管/三极管,实现信号的隔离性传递,传递的信号可以是交流信号,也可以是直流信号。
光耦合器传输的信号可以为数字信号,也可以为模拟信号,只是对器件要求不同,故选择是应该针对输入的信号选择相应的光耦合器。在本次项目中,对光耦的响应速度要求很高,采用的是高速型光耦,延迟时间在500nS以内。
5.4.2 光耦器件选择
因为本次设计用的IPM—PM50RSA120的驱动电压为20V,所以本次设计用于高低压隔离的光耦选用HCPL—4504。引脚图如5—4所示
图5—4HCPL—4504特点:极短的寄生延时适合于IPM使用,瞬时共模为15KV/uS,IPM专用的电气隔离,TTL兼容,开路输出。
应用:变频及逆变器电路中使用IPM之接口信号的隔离,瞬时共模比大于10KV/uS。
产品概述:该款光耦是美国安捷伦公司专为IPM等功率器件设计的光电隔离接口芯片;内部集成高灵敏度光传感器;极短的寄生延时为IPM应用中的高速开关的死去时间确保了安全,是功率器件接口的完美解决方案;通过了UL,CSA,VDE的安全认证;三菱公司的所有IPM数据手册均推荐该款芯片作为接口。
设计注意:1.7脚8脚需要短路连接;
2.IPM功率越大上拉电阻越小;
3.6脚5脚需要跨接10pf-100pf的去噪电容;
4.光耦副边的引线小于2cm;
6 系统软件设计
dsPIC30F2010的编程语言可以是汇编语言,也可以是高级语言(如C语言)。高级语言编程快捷,但程序长,占用存储空间大,执行慢;汇编语言产生的目标程序简单,占用存储空间小,执行快,能充分发挥硬件功能。
C语言是一种通用的程序设计语言,其代码率高,数据类型及运算符丰富,并具有良好的程序结构,适用于各种应用的程序设计,是目前使用较广的编程语言。
C语言采用MPLAB C30编译器。MPLAB C30 C 编译器是一个全功能的优化编译器,可将标准的ANSI C 程序翻译为dsPIC DSC 汇编语言源代码。同时它还支持许多命令行选项和语言扩展,可以充分地利用dsPIC DSC 器件的硬件功能,以便更好地控制代码的生成。
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