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文档简介

1、 学生:周爱爱指导老师:刘述喜基于DSP控制的超声脉冲电源系统研究报告内容 随着功率半导体技术的迅速发展,超声电源的应用研究也得到了迅速进展,目前功率超声技术已经被广泛的应用于超声清洗、超声焊接、超声加工、超声化学等工业领域. 由于超声波电源在新兴技术工业的发展,反过来,新型工业也对超声波电源提出了新的要求,如变频、变幅值、变脉宽等等要求。 由于超声波电源在带负载运行一段时间后,换能器的固有频率会因为外部环境产生频率的漂移,而长时间的电源频率与换能器谐振频率不匹配将发生功耗过大,严重的甚至烧毁,因此电源的能否快速的进行频率跟踪,切能够保持恒功率运行,是评价一个超声波电源的重要标准。 研究目标使

2、用模糊控制加PI控制的双模控制的控制算法,以实现系统频率的快速准确跟踪。研究内容根据实际参数确定合理的模糊化等级,并在MATLAB中建立模糊控制仿真模型,并对结果进行验证。 传统的频率跟踪有:声跟踪,电跟踪以及锁相式跟踪。 其中声跟踪和电跟踪较为简单,但稳定性差,锁相式跟踪受频率跟踪范围的限制,容易失所。因此本文采用fuzzy-PI的控制算法进行频率跟踪。频率跟踪的实现: 由于电源和换能器处于谐振时,输出的电流为最大值,且输出值稳定,一旦失谐,系统不能产生共振,电流将会减小,因此可以通过采集输出端电流信号的值与最大值比较,将其偏差和偏差的变化率送入模糊控制规则库中运算,然后输出频率的偏差。最后将新的输出频率作为逆变全桥的控制信号,驱动产生新的频率的电压电流信号。模糊控制规则表功率输出改变负载参数,电流因为失谐而变小,且和电压产生相位差。负载失谐后的功率输出1、功率恒定问题2、还不能快速有效的跟踪频率1、2015.12至2016.2月

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