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2 J6 h. T e, t' y+ C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7 k& k; T/ j5 |. D
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
* J# B% h# [9 ]$ b( r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。
* T$ e& N4 L+ z- e/ c @关键词:CPLD, 单片机,RTL8019AS,脉冲调制器3 e' I, j9 O0 a) _- G7 M$ Q
; l& L( \- {3 \/ S2 W脉冲调制器在加速器、高功率激光以及雷达等$ P! k+ y- z5 C1 z- V/ R
领域有着广泛的应用。传统的脉冲调制器- -般都是
9 e5 I) |5 N% M3 x6 D% K8 V以人工线作为储能和脉冲成形器件、以充氘闸流管
) z) j) P2 t, a1 p" z" Y& T, P作为开关的线型调制器。随着现代电力电子技术的3 p0 }& g5 T3 B) R3 F
发展,以IGBT和MOSFETI"为代表的固态开关发
' d b: u- w, Q) g展迅速,在调制器领域也逐渐得到应用。与闸流管
1 {! [0 J- U& ~4 Q5 ]. D ^/ @+ q; q不同,IGBT和MOSFET都是一种刚性开关,其导0 d; g7 k" U4 E6 i
通和截止均由触发脉冲决定,通过调节触发脉冲信
) H7 ?5 b: X+ u& u: o号可以方便地调节调制器输出脉冲的频率和宽度。; l5 o6 W/ C" J9 n s ?
在将脉冲调制器应用于加速器领域时,最好能够将5 E+ t; _* N$ W# {1 i) p; I- g8 }
脉冲调制器的控制融人原有加速器的控制系统。现1 H' c# B. J4 w; ~, Q# A
' `6 @# Q) a9 A' n; s* d代加速器系统- - 般都采用EPICS ( Experimental
2 w9 T! Y8 n N) ?4 Z2 SPhysics and Industrial System)进行控制,EPICS 是4 Q* H- K! ~: W9 w, P* g
-种基于网络的控制系统,因此脉冲调制器控制最2 _: {5 Q- c4 G# b# a5 R4 E: |
好也能基于网络,以便于两者方便整合。我们设计9 U+ P4 ^' z; m4 I) d" j
了基于CPLD ( Complex Programmable Logic De-. u' ^ n2 a8 @: J
vice )2、单片机和网络芯片的简单的调制器控制方
6 r" p( c/ ^. y2 c案,可以比较容易地实现这-一点。图1给出了整个. M2 ?1 o; w9 [/ o' [: z
方案的原理图。CPLD用来产生频率和宽度均可调
! O+ g5 R6 m2 }! C节的PWM触发信号,其频率和脉宽均由单片机来7 U- I1 h# \8 t" r
控制,单片机则通过网络芯片(也可通过串口)接' f& u% P) W1 j9 H9 w
受上位机传来的分频和脉冲宽度数据。
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