陀螺電機是慣性器件陀螺儀的主要構成部分,而陀螺儀是慣性導航系統的核心元件,廣泛運用于艦船導航和各種武器系統中。陀螺電機的性能好壞,將直接影響陀螺儀的性能以及整個慣導系統的導航精度,因此,對于陀螺電機供電電源的設計顯得十分重要,其電壓、頻率穩定度等都直接影響電機的工作精度。
為了模擬實際裝備中陀螺電機升壓啟動、降壓工作的啟動方式,以及在不同電源頻率和電壓下對陀螺電機的工作性能進行測試分析,本文在普通三相方波電源的基礎上,設計了一種陀螺電機專用數字可調式測試電源,并通過測試實驗進行了實用性及可靠性驗證。
1 主要技術指標
1)輸入電源:交流220 V±20%,50 Hz;
2)輸出電源:三相方波,0~120 V可調(電壓);1 KHz/500 Hz(頻率);頻率穩定度小于0.1 Hz相位差為120°±0.5°。
2 方案設計
圖l為三相方波電源電路原理圖。其中,220 V/50Hz交流電為該電源提供能量,通過AC/DC變換,輸出最高達200V的直流電平;16位并行信號是來自于計算機產生的控制信號,為AC/DC變換提供參考電壓,控制輸出直流電壓大小。電路的頻率是通過溫補晶振產生3.84 MHz的信號,將此頻率信號先后分別進行分頻、分相、驅動,以控制開關功率器件的導通和關斷。該電源最終輸出的信號是三相1 kHz/500 Hz、電壓幅值在0~150 V內線性可調的方波信號。
3 電路設計
1)AC/DC變換 AC/DC變換器采用FDPS開關電源。該開關電源基本工作原理及基本電路框圖如圖2所示。
對于圖2(a)中的單極性矩形脈沖,其直流電壓平均值取決于矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,其直流電壓平均值也越高。其中
。當Um和T均不變時,輸出直流電壓平均值與矩形脈沖寬度成正比。因此,通過調節PWM脈沖寬度調節輸出直流電壓的大小。
圖2(b)所示開關電源基本電路框圖就是基于此原理,通過0~5 V直流電壓信號調整PWM波脈沖寬度的大小,進而調節開關電源輸出直流電壓的大小。
在該三相方波電源中,所采用的開關電源有2個輸入,1個輸出。一個輸入為220 V/50 Hz交流電;另一個輸入為0~5 V的直流電壓信號,其作用是調節PWM脈沖寬度,從而進一步調節開關電源的輸出直流電壓。
2)晶振選擇 該電源采用3.84 MHz的高精度溫度補償石英晶體振蕩器,其技術指標如表1所示,各技術指標滿足該電源對頻率信號的要求。
3)分頻、分相電路 分頻電路采用雙4位可編程計數器MCl4569及12狀態二進制計數器MCl4040的組合電路實現;分相電路采用環形脈沖分配器CH250B,如圖3所示。
通過設定雙4位可編程計數器MCl4569的P7~PO引腳,將晶振輸出的3.84MHz頻率信號分頻20倍,輸出192 kHz脈沖頻率信號,該信號占空比為5%。將192 kHz脈沖頻率信號通過12狀態二進制計數器MCl4040,在Q5引腳輸出占空比為50%的6 kHz頻率信號,在Q6引腳輸出占空比為50%的3 kHz在頻率信號。通過2選1開關,在6 kHz和3 kHz選擇一種頻率信號,并將所選擇的信號連接至環形脈沖分配器CH250B。設置CH250B為單6拍工作方式,在其A、B、C3個引腳上輸出3路1 kHz或500Hz頻率信號,該信號占空比為50%,兩兩之間的相位差為120°。
通過該電路輸出的三相頻率信號,頻率穩定性好、抗干擾能力強、相位精確,滿足電源對頻率信號的要求。
4)驅動電路 三相驅動電路由三極管電路和電流互感器電路2部分組成,其中一相信號的驅動電路如圖4所示。
由于CH250B輸出的信號的電流較小,一般為5~1O mA,因此需要將信號的電流進行放大,以便驅動后續電路中的元器件。電流互感器為電感元件,電感兩端不能含有直流成份,否則電感會發熱,嚴重時會損壞電感元件,因此信號需要隔直后才能加在電感兩端,圖4中C2、C3是兩個隔直電容。
A點是環形脈沖分配器CH250B輸出的1 kHz頻率信號,高電平約為12 V,低電平則為0 V。經過隔直電容C2作用,頻率信號中的直流成份不通過C2,因此在B點高電平約為6 V,低電平約為-6 V。在C點,由于三極管基極與發射極之間的壓降和接地的零電平限制,高電平約為5.3 V,低電平則為0 V。通過,經過隔直電容C3的作用,在D點,高電平約為2.65 V,低電平約為-2.65 V。
電流互感器變比為1:1:1,同名端如圖4中標注。因此VuP與VuN的頻率相同,但是其相位差為180°,可分別驅動功率放大電路中的一對橋臂。
5)開關功率放大電路 開關功率放大電路采用6個電力晶體管和6個二極管組合實現。通過三相驅動信號控制電力晶體管的導通和關斷,將開關電源輸出的直流電壓逆變成三相交流方波電壓,其A相電壓、B相電壓和C相電壓波形如圖5所示。圖中,UA表示A相輸出電壓,UB表示B相輸出電壓,UC表示C相輸出電壓,UAB表示A相和B相之間的線電壓。
根據上述分析,如圖6所示,在原有模擬調壓式三相方波電源基礎上(圖6中右邊電源),設計并制造了新的數字可調式電源(圖6中左邊電源)。經測試表明,其頻率穩定度高、抗干擾能力強,電壓大小精確可調。
4 實例驗證
在實驗室條件下,利用NI-6070多功能輸入輸出卡輸出0~5 V直流電壓至該電源,采用LabVIEW編程調壓,對于某型陀螺電機,電源開機輸出120 V啟動電壓,待電機進入同步轉速后,由程序控制電源輸出降為80 V工作電壓,使得電機正常工作,在運行一段時間后斷開電源,實驗證明,該電源能輸出各種電壓值,輸出精確且時間無滯后,運行穩定,為陀螺電機的正常運行和測試工作提供保障。
5 結束語
本文設計了一種陀螺電機數字可調式測試電源,實現了電源幅值、頻率的精確數字可調,能夠適應陀螺電機不同測試功能的需要。具有操作性強、可靠性高、方便實用的特點。該電源已經成功應用在陀螺電機聲音信號在線監測系統中,實踐證明該電源運行良好。
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