基于串級PID控制算法的壓控大功率電流源
技術(shù)路線及部分電路原理
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/147853.htm技術(shù)路線
根據(jù)電流源的控制模型,設(shè)計本系統(tǒng)的技術(shù)路線,如圖3所示,由控制單元控制輸出四路信號,用戶輸入波形參數(shù)可調(diào)節(jié)波形頻率,其中兩路分別是脈沖波與方波信號,經(jīng)過整形電路去除高頻雜波,根據(jù)用戶輸入的波形參數(shù)由控制單元控制自動增益電路,調(diào)節(jié)波形的幅值,得到穩(wěn)定精確的脈沖波形及方波波形信號。由控制單元產(chǎn)生的一路方波信號經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換電路得到正弦波波形信號,經(jīng)過有源低通濾波(LPF)電路濾除因D/A轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的高次諧波,然后控制自動增益電路,調(diào)節(jié)波形的幅值,得到穩(wěn)定精確的正弦波及任意波波形信號。由控制單元輸出的四路信號經(jīng)過調(diào)理放大后輸入至大電流發(fā)生電路,大電流發(fā)生電路由大功率驅(qū)動管、反饋電路組成,將四路信號提升為大電流并由輸出接口輸出,大電流發(fā)生電路采用模擬PID控制技術(shù),并且采用串級PID控制算法,自動調(diào)節(jié)電流輸出值,提高精確度與穩(wěn)定度。本電流源擬設(shè)計USB/RS232等串口通信模塊,方便用戶將輸出的電流數(shù)據(jù)及波形輸入上位機;用戶也可使用外部存儲設(shè)備(如U盤等)通過USB/RS232接口將波形數(shù)據(jù)輸入至控制單元,然后經(jīng)過信號調(diào)理放大電路、大功率電流發(fā)生電路,就可獲得任意波形的電流。本電流源中設(shè)計自檢自校準(zhǔn)模塊,讓用戶在使用之前了解系統(tǒng)是否正常,同時,對系統(tǒng)進行自動校準(zhǔn),提高電流的輸出精確度。本系統(tǒng)采用顯示模塊將輸出的電流波形及數(shù)據(jù)顯示出來,建立友好的人機交互界面。
基于內(nèi)環(huán)PID控制的電路原理
將內(nèi)環(huán)PID控制器的基本原理應(yīng)用到本電流源設(shè)計中,得出基于模擬PID控制的單大功率MOS管恒流源電路如圖4所示。
其中圖4中:
VR為控制電壓;
Vo為反饋電壓;
VCC為供電電壓;
Io為輸出的恒定電流;
U1A、U1B為高速運算放大器;
R為采樣電阻。
具體的電路分析如下:
基準(zhǔn)電壓VR連接到運放U1A的同相端,運放U1B控制跨導(dǎo)放大器的導(dǎo)通程度,并由此獲得相應(yīng)的輸出電流,輸出電流在采樣電阻R上產(chǎn)生采樣電壓,該采樣電壓經(jīng)過U1B放大器后作為反饋電壓反饋回電壓放大器U1A的反相輸入端,并與同相輸入端的電壓相比較,對輸出電壓進行調(diào)整,進而對跨導(dǎo)放大器的輸出電流進行調(diào)整,使整個閉環(huán)反饋系統(tǒng)處于動態(tài)的平衡中,以達到穩(wěn)定輸出電流的目的。利用虛短、虛斷的定義及相關(guān)公式,可推到出VR與Io的關(guān)系:
自檢自校準(zhǔn)模塊電路原理
自檢的主要任務(wù)是檢測系統(tǒng)中一些關(guān)鍵設(shè)備是否存在錯誤和能否正常工作。系統(tǒng)參數(shù)初始化完畢后進入自檢流程,控制單元給網(wǎng)絡(luò)通信模塊發(fā)送數(shù)據(jù),通過檢測反饋數(shù)據(jù)與發(fā)送數(shù)據(jù)是否一致來判斷通信模塊是否正常。采集各路傳感器的電信號,判斷傳感器是否存在及能否正常工作等。若發(fā)現(xiàn)故障,顯示屏上給出相應(yīng)故障提示信息。
本電流源采用自校準(zhǔn)技術(shù)提高測量精確度及可靠性。自校準(zhǔn)技術(shù)包括外部校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)兩部分。在本電流源中,外部校準(zhǔn)主要是指應(yīng)用零點漂移自動校準(zhǔn)。零點漂移是造成零位誤差的主要原因之一,即當(dāng)輸入信號為零時,輸出信號不為零,且零點漂移值會隨著溫度的變化而變化。本電流源采用低溫漂、穩(wěn)定性好的測試傳感器及調(diào)理電路模塊器件,極大減少溫度變化對本裝置測試帶來的影響。假設(shè)零點漂移電壓為Vos,校準(zhǔn)零點漂移電壓為Vos,校準(zhǔn)電路原理如圖5。
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