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摘要:介绍了一种用于固态脉冲调制器的触发和控制系统。用cpld非常方便地产生了固态调制器触发所需
/ l/ T& S" H+ H/ a$ M要的频率和宽度均可调节的脉冲信号,为了将来能通过网络在上位机上远程调节调制器触发信号,我们使用2 ~) V& A5 Z K$ T, i0 f: B) j4 v
了单片机AT89C51和网卡控制芯片RTL8019AS。本文介绍了整个系统软硬件的设计原理。2 E8 I$ b; _0 q. ` t- X
关键词:CPLD, 单片机,RTL8019AS,脉冲调制器
; Y4 `, o i) H# B* I: Q0 E. B脉冲调制器在加速器、高功率激光以及雷达等
% f3 u9 W2 f8 V领域有着广泛的应用。传统的脉冲调制器-般都是
" D: F6 u5 G8 Q2 t. j0 e以人工线作为储能和脉冲成形器件、以充氘闸流管
) y# H1 z! T' G) {$ v4 C l5 x$ h作为开关的线型调制器。随着现代电力电子技术的* l% W8 E- _, w
发展,以IGBT和MOSFETI"为代表的固态开关发5 w0 l! G, b/ J% p( d* M4 E
展迅速,在调制器领域也逐渐得到应用。与闸流管
% v; v) K5 `7 ~) \不同,IGBT和MOSFET都是一种刚性开关,其导& U2 o- d; G- u$ U% o: W
通和截止均由触发脉冲决定,通过调节触发脉冲信
# B$ v' j- \( t1 t. G- o号可以方便地调节调制器输出脉冲的频率和宽度。( W1 M. R, a x5 V
在将脉冲调制器应用于加速器领域时,最好能够将3 C' D0 z8 W. ^# J% m7 h' d
脉冲调制器的控制融人原有加速器的控制系统。现
) c1 B$ P$ R5 x, @% V: G- X, Y
+ L/ Q% ?- U; b6 H代加速器系统- - 般都采用EPICS ( Experimental+ Q2 P I5 {0 N+ s- D; p+ P, L
Physics and Industrial System)进行控制,EPICS 是
+ f: ^: u- y% P1 G- |9 j, Y5 B-一种基于网络的控制系统,因此脉冲调制器控制最3 A- z! |6 j- w
好也能基于网络,以便于两者方便整合。我们设计) D6 I" j( X2 g
了基于CPLD ( Complex Programmable Logic De-
& n; i0 n; P& w* l/ Q( _/ c) V9 y6 nvice )|2、单片机和网络芯片的简单的调制器控制方1 T" q0 m* s( g( O8 F; W
案,可以比较容易地实现这一-点。 图1给出了整个! f2 w9 V" g ?. B
方案的原理图。CPLD用来产生频率和宽度均可调
+ m9 l7 @# h( H$ Y3 s* P9 }1 q1 X/ W节的PWM触发信号,其频率和脉宽均由单片机来
" F. w/ I" S1 \& T3 \$ r控制,单片机则通过网络芯片(也可通过串口)接
: Q! v, T4 `- f1 d受上位机传来的分频和脉冲宽度数据。
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8 @1 H3 {0 t& o! Y0 x$ N% \附件下载: e5 A2 o5 ~0 `/ Q
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