Aplicando control FPGA con muestreo sin ADC al convertidor directo de múltiples salidas
Autores: Yau, Yeu-Torng; Hwu, Kuo-Ing; Shieh, Jenn-Jong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Aplicando control FPGA con muestreo sin ADC al convertidor directo de múltiples salidas
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Convertidor directo
Múltiples salidas
Control completo digital
Bucles de control de retroalimentación
Control entrelazado
FPGA
Licencia
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Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, se emplea un convertidor hacia adelante con múltiples salidas para construir un sistema de circuito con control totalmente digital sin necesidad de utilizar un convertidor analógico-digital (ADC). En este circuito, todos los voltajes de salida pueden ser regulados por bucles de control de retroalimentación individuales. A medida que se producen variaciones de carga transitorias debido a la salida principal, las salidas secundarias se ven afectadas de manera muy ligera. Además, el voltaje de salida con la corriente de salida más grande no solo adopta el control de modo de voltaje, sino también el control entrelazado y el control de reparto de corriente. Por lo tanto, si este sistema de circuito adopta un control totalmente digital, el número de ADC empleados es relativamente grande y el costo correspondiente es elevado. En consecuencia, en este caso se utiliza el muestreo de múltiples voltajes de salida y corrientes de dos fases sin necesidad de ADC. Además, se propone una estrategia de control no lineal y se aplica al controlador proporcional-integral-derivativo (PID) tradicional para acelerar la respuesta transitoria de carga. Además, se utiliza una matriz de compuertas programable en campo (FPGA) como núcleo de control.
Descripción
En este documento, se emplea un convertidor hacia adelante con múltiples salidas para construir un sistema de circuito con control totalmente digital sin necesidad de utilizar un convertidor analógico-digital (ADC). En este circuito, todos los voltajes de salida pueden ser regulados por bucles de control de retroalimentación individuales. A medida que se producen variaciones de carga transitorias debido a la salida principal, las salidas secundarias se ven afectadas de manera muy ligera. Además, el voltaje de salida con la corriente de salida más grande no solo adopta el control de modo de voltaje, sino también el control entrelazado y el control de reparto de corriente. Por lo tanto, si este sistema de circuito adopta un control totalmente digital, el número de ADC empleados es relativamente grande y el costo correspondiente es elevado. En consecuencia, en este caso se utiliza el muestreo de múltiples voltajes de salida y corrientes de dos fases sin necesidad de ADC. Además, se propone una estrategia de control no lineal y se aplica al controlador proporcional-integral-derivativo (PID) tradicional para acelerar la respuesta transitoria de carga. Además, se utiliza una matriz de compuertas programable en campo (FPGA) como núcleo de control.