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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- c' U' v/ |! L* t0 q
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
* F- e" M0 E8 Z0 }4 I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。1 s# }, Y. ?/ G( A. d
关键词:CPLD, 单片机,RTL8019AS,脉冲调制器
: |3 l0 C0 q% k脉冲调制器在加速器、高功率激光以及雷达等
# x; p# o1 ^# h& k5 N4 A领域有着广泛的应用。传统的脉冲调制器-般都是
G8 | b. x) B6 B以人工线作为储能和脉冲成形器件、以充氘闸流管% C, Y/ m* j3 u1 Y
作为开关的线型调制器。随着现代电力电子技术的
: v0 W5 q" V. J# e5 {发展,以IGBT和MOSFETI"为代表的固态开关发
. h: c# {8 G5 W$ c展迅速,在调制器领域也逐渐得到应用。与闸流管
# G' W& f3 ?$ D不同,IGBT和MOSFET都是一种刚性开关,其导
. H8 z$ ~3 o7 d2 ]( \$ j通和截止均由触发脉冲决定,通过调节触发脉冲信7 \ d3 }: O4 j0 j3 W( _% V, {
号可以方便地调节调制器输出脉冲的频率和宽度。
6 o* |; \( ^# t在将脉冲调制器应用于加速器领域时,最好能够将' |, E9 C6 _2 W7 c6 S3 S
脉冲调制器的控制融人原有加速器的控制系统。现
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# R" D- q \4 M+ _3 ]# Q1 w代加速器系统- - 般都采用EPICS ( Experimental
, {: x+ F/ \* l3 i' h' V7 R; m: VPhysics and Industrial System)进行控制,EPICS 是1 c3 ]$ g- g) x: Q6 |0 z4 R6 ~
-一种基于网络的控制系统,因此脉冲调制器控制最
9 h4 b& V& A$ |; i a4 |好也能基于网络,以便于两者方便整合。我们设计; d& ^+ `/ _0 l6 q0 K* Z
了基于CPLD ( Complex Programmable Logic De-
6 b0 V; z1 p6 Y- V6 [2 Q# B$ h- |) nvice )|2、单片机和网络芯片的简单的调制器控制方) E8 N+ `& ]. S0 e1 {
案,可以比较容易地实现这一-点。 图1给出了整个
- `% }# g" ^4 d方案的原理图。CPLD用来产生频率和宽度均可调; E4 t$ {2 }. @" z6 l7 R% |. W
节的PWM触发信号,其频率和脉宽均由单片机来1 i6 s7 R( i9 _2 }$ Z; O& l2 \
控制,单片机则通过网络芯片(也可通过串口)接# _* ?. i( W1 e0 A% r
受上位机传来的分频和脉冲宽度数据。
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