串聯(lián)穩(wěn)壓電源設(shè)計范文
時間:2023-12-13 17:51:50
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篇1
【關(guān)鍵詞】multisim;穩(wěn)壓電源;仿真
Abstract:It is easy to change the parameter of the power circuit,it is intuitive to check waveform and numerical variation of the output voltage,which has high-accuracy simulation and without real hardware devices,improved efficiency of design,saving circuit cost,that is the series power supply circuit is simulated by multisim.
Keywords:Multisim;Power circuit;Simulate
1.引言
Multisim已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子電路的分析和設(shè)計中,它不僅使得電路的設(shè)計和試驗的周期縮短,還可以提高分析和設(shè)計能力,實現(xiàn)與實物試制和調(diào)試相互補充,最大限度地降低設(shè)計成本。使用Multisim軟件來仿真電路,具有效率高、精度高、可靠性高和成本低等特點1。如今要用multisim設(shè)計一個單相小功率(小于100W)的直流穩(wěn)壓電源,電源的指標(biāo)參數(shù)如下:(1)輸入電壓220V,50Hz;(2)輸出直流電壓范圍:8V~13V,連續(xù)可調(diào),額定輸出電壓為9V;(3)最大輸出電流0.1A;(4)紋波系數(shù)低于0.1%。
從給出的條件可知,輸入與輸出之間電壓值相差很大,故需要一個降壓環(huán)節(jié);經(jīng)過降壓以后的交流電還需變成單方向的直流電,這就是整流環(huán)節(jié);但是其幅值變化很大,若作為電源去供給電子電路時,電路的工作狀態(tài)也會隨之發(fā)生變化而影響性能;需要利用濾波電路將其中的交流成分濾掉,留下直流成分;此時電源還受電網(wǎng)電壓波動和負(fù)載變化的影響,故要穩(wěn)壓。所以要經(jīng)過降壓、整流、濾波、穩(wěn)壓四個步驟2,如圖1所示。
圖1 穩(wěn)壓電源的框圖
又依據(jù)第4)點知電源的紋波系數(shù)很低,輸出的電源的穩(wěn)定性的質(zhì)量很高(很低的紋波),又有較強的帶負(fù)載能力,見第3)點,所以選用串聯(lián)穩(wěn)壓電源電路來實現(xiàn)電路的仿真。串聯(lián)穩(wěn)壓電源電路的結(jié)構(gòu)見圖2所示。
圖2 串聯(lián)穩(wěn)壓電源的結(jié)構(gòu)
2.主要仿真元件的選取
2.1 變壓器的選擇
對比Ui=220V,Uomax=13V的值, 故選擇降壓后的電壓值略大于13V,選擇變壓器的變比N=14,降壓后電壓U2≈16V。由于Multisim 對變壓器的仿真效果不理想。所以直接選用U2≈16V,f=50Hz的交流電源AC_POWER,見圖3。
2.2 二極管的選擇
流過整流二極管的正向電流ID>0.45U2/R,反向峰值電壓URM>2U2
即:ID>=0.01A,URM>45V
選用multisim中的1N4003,見圖3。
2.3 電容大小的選擇
在負(fù)載變化時,相同電容的濾波效果不一樣;在電容變化時,相同負(fù)載時其濾波效果也是不一樣。總體的選取原則是RLC[3],其中T=0.02S,即RLC,在表1至表2中仿真了不同的RL和C時輸出電壓中紋波的大小。圖4是不同電容時濾波的輸出電壓的仿真波形。
2.4 穩(wěn)壓電路中調(diào)整管穩(wěn)壓管等選擇
穩(wěn)壓管選用UZ =4.9V的穩(wěn)壓管作基準(zhǔn)電壓,因為輸出電壓為7V~14V,故在穩(wěn)壓環(huán)節(jié)中取樣部分應(yīng)該是可調(diào)的,應(yīng)該滿足
選用RW=R上=R下=1K,所以:
調(diào)整管的選擇:因為輸出最大電流0.1A,所以在穩(wěn)壓環(huán)節(jié)中由于調(diào)整管是和負(fù)載時串聯(lián)的關(guān)系,負(fù)載流過的最大電流為0.1A,出于裕量選調(diào)整管的集電極的額定電流IC應(yīng)該大于0.3A,選用調(diào)整管型號為ICZ655,它與BC548A構(gòu)成達(dá)林頓管,提高帶負(fù)載能力,滿足最大電流為0.1A的要求。
3.仿真電路的繪制和仿真結(jié)果的對比
3.1 仿真電路的繪制
依據(jù)上面的分析,繪制電路如圖3所示。
圖3 串聯(lián)穩(wěn)壓電源電路的仿真圖
3.2 仿真數(shù)據(jù)對比
(1)開關(guān)J1、J3、J4閉合,觀測整流、濾波后不同RL、C時輸出電壓的紋波值和輸出電壓的值。
當(dāng)RL=1k和200歐時,改變電容的值,測出輸出電壓值及其紋波值見表1和表2。
表1 RL=1k不同電容值對應(yīng)的值
C 紋波電壓 Uo RLC
1000 uF 16.125 mV 15.31V 1s
470uF 16.831mV 15.219v 0.47s
220 uF 176 mV 15.197V 0.22s
20 uF 1.5V 13.425V 0.02
表2 RL=200歐不同電容值對應(yīng)的值
C 紋波電壓 Uo RLC
1000 uF 301.021mV 14.788V 0.2s
470uF 394.109mV 14.744V 0.094s
220 uF 769.382mV 14.221V 0.044s
20 uF 3.63V 10.566V 0.004
比較表1和表2可知負(fù)載改變時,特別是負(fù)載較重時,其紋波明顯加大,輸出電壓UO的大小也與負(fù)載有關(guān),負(fù)載越大,輸出電壓平均值越低。
增加C的容量,可以使得濾波的效果得到改善,但是在滿足RLC后,輸出電壓UO的大小紋波的變化并不很明顯,所以選用470uF的電容進(jìn)行濾波。
(2)開關(guān)J1、J3、J5閉合,觀測整流、濾波、穩(wěn)壓后輸出電壓的紋波值和輸出電壓的值。見表3所示。圖4是電容為470uF時穩(wěn)壓前和穩(wěn)壓后輸出電壓Uo的波形對比,從仿真結(jié)果看,穩(wěn)壓后的波形更加平滑穩(wěn)定。
表3 斷開R7,連接R5穩(wěn)壓后的數(shù)值
負(fù)載RL 紋波電源壓 Uo
R=空載 337.111u 9.088v
R=1K 656.375u 9.088v
R=500 656.375u 9.088v
R=200 656.375u 9.088v
R=100 656.375u 9.088v
對比表1~表3的數(shù)據(jù)可知,經(jīng)穩(wěn)壓后,輸出電壓Uo的較穩(wěn)定,其中的紋波值明顯減小,基本為一定值,即約為0.6mV 。
紋波系數(shù)=紋波電壓/輸出電壓
=0.6m/9*100%
=0.006%<0.1%
圖4 穩(wěn)壓前后波形對比
輸出電壓UO的仿真測試值的范圍為:
UOMAX=13.082V≈13V,UOMIN=6.957V≈7V
4.結(jié)束語
利用multisim仿真電源電路,可以直觀的觀測電路中的電壓參數(shù)值,方便的查看關(guān)鍵點的波形,能提高電路的設(shè)計效率,節(jié)省實物電路的制作時間和成本,故值得大力推廣應(yīng)用[4]。
參考文獻(xiàn)
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篇2
伍水梅 廣東省國防科技技師學(xué)院 廣州同和 510515
【文章摘要】
電源是電路的核心,是電子電路制作過程中必不可少的設(shè)備。一個好的直流穩(wěn)壓電源能讓電路制作事半功倍,效果顯著。一般直流穩(wěn)壓電源由變壓器、整流、濾波、穩(wěn)壓等幾個部分組成。本文介紹了一種簡單實用的直流穩(wěn)壓電源的制作。
【關(guān)鍵詞】
直流穩(wěn)壓電源;變壓器;整流;濾波; 穩(wěn)壓;7806
【Abstract】
Power which is the core of the circuit is the essential equipment for making electronic circuit. It will get twice the result with half the effort if a good DC power is supplied for the production of circuit.Generally speaking,DC power supply is mainly composed of transformer, rectifying,filtering and voltage-stabilizing. This article describes a simple and practical construction of DC power supply.
【Keywords】
DC Regulated Power Supply;Transformer; Rectifying;Filtering;Voltage-stabilizing; 7806
0 引言
科技在不斷進(jìn)步,人們對小型電器的需求越來越大,但不管是那種電器設(shè)備, 電源都是必不可少的,而且越是高端的電器,對電源要求越是嚴(yán)格。電源技術(shù)核心是電能變換與處理,廣泛應(yīng)用于教學(xué)、科研等領(lǐng)域,而直流穩(wěn)壓電源是電子技術(shù)中常用的儀器設(shè)備之一,幾乎所有家用電器和其它各類電子設(shè)備都在使用直流穩(wěn)壓電源,它占著舉足輕重的位置,是大部分設(shè)備與電子儀器的重要組成部分,是電子科技人員及電路開發(fā)部門進(jìn)行實驗操作和科學(xué)研究不可缺少的電子儀器。但實際生活中通常是由 220V 的交流電網(wǎng)供電, 直流電源需要通過電源系統(tǒng)將交流電轉(zhuǎn)換成低電壓直流電以供給各類電器設(shè)備使用。
直流穩(wěn)壓電源對電路調(diào)試、電路制作有決定性的作用,一個好的直流穩(wěn)壓電源,能讓工作事半功倍。直流穩(wěn)壓電源系統(tǒng)主要由變壓、整流、濾波和穩(wěn)壓四部分電路組成,其原理和制作過程比較簡單, 如圖1 所示。本文主要介紹一個能提供+6V、+1A 的串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源的制作過程。
1 合適變壓器的選擇
變壓器作為一個降壓元件,主要是將初級電壓(市電220V)轉(zhuǎn)換為電路所需壓降。根據(jù)電路要求提供+6V、+1A 的直流電源,所以在選擇變壓器的次級電壓和次級電流時應(yīng)適當(dāng)增大,原則上次級電壓應(yīng)在所需電壓的基礎(chǔ)上多加3V,即次級電壓應(yīng)選6V+3V=9V,而次級電流應(yīng)在所需電流的基礎(chǔ)上乘以1.7 倍,即1.7A ;變壓器的功率P 是初級線圈P1 和次級線圈功率P2 之和的一半,即:
P=(P1+P2)/2,
按照所選擇的電壓可計得:
P2=U2×I2=9×1.7=15.3W
P1=P2/ (0.8 ~ 0.9)=18W
這樣可以選擇變壓器的參數(shù)是功率為18W,初級輸入電壓220V,次級輸入電壓9V。變壓器應(yīng)進(jìn)行基本檢測,如初級、次級線圈的分辨,最常用的方法有兩個: 第一種是根據(jù)線圈電壓與線圈匝數(shù)的比值V1:V2=n1:n2 可知線圈細(xì)的那邊應(yīng)為初級線圈(輸入端);另一種方法是用萬用表的電阻檔比較兩線圈的電阻值,阻值較大的那一端為初級線圈(輸入端)。
2 整流電路的配備
整流電路的主要作用是利用二極管的單向?qū)ㄌ匦詫⒆儔浩鬏敵龅慕涣麟妷恨D(zhuǎn)換為脈動直流,是直流形成的第一站,它所提供的電壓比最大輸出電壓值
圖4.2 1ms 調(diào)頻周期信號頻譜 要略高,所以在選用四個二極管時要注意耐壓值應(yīng)比變壓器的次級輸出電壓大3 倍以上,耐流值應(yīng)略大于變壓器的次級電流。按照變壓器所取的數(shù)據(jù):U2=9V、I2=1.7A,所選取的二極管耐壓應(yīng)大于27V,耐流值最小應(yīng)等于變壓器的次級電流。二極管需要承受較大的反向電壓,假如二極管反接,將會造成二極管損壞,電路無法工作等嚴(yán)重后果,因此安裝前要對二極管進(jìn)行檢測,確保極性。二極管的檢測:用萬用表測量二極管的正反向電阻, 根據(jù)二極管的單向?qū)ㄌ匦钥梢暂p易的判斷出小電阻的那次黑筆所接是正極,紅筆所接是負(fù)極;對于外觀完好的二極管也可以從銀色圈圈在哪邊從而判出負(fù)極。
3 選用不同的電容器實現(xiàn)濾波
濾波電路是利用電容器將整流電路所輸出的脈動直流存在的交流成份濾掉, 使輸出波形變得平滑。不同類型的電容器有著不同特性,在電路中能起不同作用, 因此不同的電路應(yīng)該選擇不同的電容器; 但不管何種電容器,在電路中承受的電壓都不能超過它自身的耐壓值,否則電容器將受到損壞,甚至產(chǎn)生“放炮”現(xiàn)象。根據(jù)變壓器的次級電壓等于9V,選擇電容器的耐壓值應(yīng)為1.42 U2,即13V,電容器的容量應(yīng)為(1500 ~ 2000)I2 (I2 為變壓器次級電流),即電容器可選用3300 ~ 4700μF 的。在本文所設(shè)計的電路中,前面的濾波電容C1 可適當(dāng)選大到3300μF 以上,穩(wěn)壓出來的濾波電容C2 就要相對減小,可選擇幾十微法的。利用萬用表的電阻檔檢測電容的好壞,判斷電容有無短路、斷路和漏電等現(xiàn)象:按電容量的大小用萬用表不同的電阻檔,紅、黑表筆分別接電容器的兩引腳,在表筆接通瞬間觀察表針的擺動,若表針擺動后返回到“∞”,說明電容良好,且擺幅越大容量越大;若表針在接通瞬間不擺動,則說明電容失效或斷路; 若表針在接通瞬間擺幅很大且停在那里不動,說明電容已擊穿(短路)或漏電嚴(yán)重;若表針在接通瞬間擺動正常,只是不能返回到“∞”,說明電容有漏電現(xiàn)象。對電解電容更要分清楚正負(fù)極,避免反接。
4 穩(wěn)壓電路的研制
穩(wěn)壓電路是當(dāng)電網(wǎng)電壓波動或負(fù)載發(fā)生變化時,能使輸出電壓保持穩(wěn)定的電路。根據(jù)電路的連接方式可分為并聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源和串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源。并聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源所用元器件少,較經(jīng)濟(jì);輸出短路時元器件不易損壞,但效率低,調(diào)壓范圍小,負(fù)載變化容易引起輸出電壓的變化,適用于負(fù)載電流變化不大或極易發(fā)生短路的場合。相比之下串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源可用在負(fù)載變化較大,穩(wěn)壓性能要求較高,輸出電壓可調(diào)等場合,所以建議安裝串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源。常用的穩(wěn)壓元件有穩(wěn)壓管、LM317、CW78××× (CW79×××)。
穩(wěn)壓管是特殊加工而成的二極管,和普通二極管一樣具有單向?qū)ㄌ匦裕饕ぷ饔诜聪驌舸﹨^(qū),起穩(wěn)壓作用,通常并在負(fù)載兩端使用。當(dāng)它兩端所加的反向電壓達(dá)到反向擊穿電壓時,管子導(dǎo)通,電流急劇上升,達(dá)到穩(wěn)壓效果。只用穩(wěn)壓管工作的穩(wěn)壓電路一般較簡單,性能也較差, 適用于輸出電流不大,穩(wěn)壓要求不高的場合。為改善穩(wěn)壓效果,穩(wěn)壓管常會和復(fù)合管一起用,但穩(wěn)壓效果還是不理想。
LM317、CW78×××(CW79×××) 同屬三端集成穩(wěn)壓器,都是將穩(wěn)壓電路通過半導(dǎo)體集成技術(shù)壓制在一塊半導(dǎo)體芯片中形成集成穩(wěn)壓電路[9]。LM317 是一種常用的三端可調(diào)穩(wěn)壓集成電路,輸出電流為1.5A,輸出電壓可在1.25 - 37V 之間連續(xù)調(diào)節(jié),調(diào)整使用方便。CW78××× 系列為輸出正電壓的固定式三端穩(wěn)壓器, CW79××× 系列為輸出負(fù)電壓的固定式三端穩(wěn)壓器,兩者都包含了輸入、輸出、公共接地端三個引出端,具有限流和熱保護(hù)的功能,且根據(jù)后序××× 不同各有不同的的輸出電壓和輸出電流,第一個“×” 代表額定電流--- 字母L 表示輸出電流為100mA,字母S 表示輸出電流為2A, 沒有字母表示輸出電流為1A ;后面兩個×× 表示額定電壓---05 表示額定電壓為5V,12 表示額定電壓為12V,如此類推。根據(jù)要求,本文選用7806 集成穩(wěn)壓器(如圖5 所示),其額定電壓+6V,輸出電流1A ;若是79S12 則額定電壓為-12V,輸出電流2A。在使用所選IC 前,應(yīng)注意區(qū)分7806 的三個管腳和判斷其好壞。區(qū)分管腳時可將三端穩(wěn)壓器正面豎起來面對自己, 從左到右依次為輸入端、接地端、輸出端, 使用加電壓法測試三端穩(wěn)壓器好壞,在7806 的1 腳和2 腳按極性加上直流電壓(9—35V),用萬用表測3 腳和2 腳的電壓, 如果所測電壓數(shù)值與穩(wěn)壓值相近(大小不超出2V),則說明穩(wěn)壓器性能好。
5 附加電路的選用
根據(jù)電路的要求不同,也為了讓電路能更好的工作,可以在原電路的基礎(chǔ)上增加一些冗余電路,如電源指示電路,輸出電壓顯示電路,散熱電路等。
當(dāng)電路完成后應(yīng)重新檢查一次所有元器件,如二極管的方向、電解電容的極性、集成電路的各管腳等,在檢查無誤后則可以進(jìn)行通電調(diào)試,接通開關(guān)后若指示燈顯示正常,則+6V、1A 直流穩(wěn)壓電源即可正常使用,其原理圖如圖2 所示。
6 結(jié)束語
通過對直流穩(wěn)壓電源的分析制作,總結(jié)出直流穩(wěn)壓電源的制作應(yīng)從選材入手, 根據(jù)電路要求進(jìn)行電路設(shè)計。只要認(rèn)真扎實的進(jìn)行制作,就能從中悟出很多有關(guān)直流穩(wěn)壓電源的制作技巧,使一些積累問題迎刃而解,推導(dǎo)出開關(guān)型穩(wěn)壓電路、串聯(lián)反饋式穩(wěn)壓電路、輸出正負(fù)電壓可調(diào)的穩(wěn)壓電路等的制作,提高創(chuàng)作水平。
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篇3
關(guān)鍵詞:補償式;無觸點;PLC;穩(wěn)壓器
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.01.176
1 目前市場同類產(chǎn)品研究及生產(chǎn)狀況
穩(wěn)壓器的主要電路結(jié)構(gòu),從最初的機(jī)械碳刷式到無觸點補償式,經(jīng)歷了好幾代的發(fā)展變化,但目前市場上的很多大功率交流穩(wěn)壓器仍是機(jī)械碳刷式結(jié)構(gòu)。機(jī)械碳刷式穩(wěn)壓器有著許多缺點和不足,已遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代科技的需要。
國內(nèi)關(guān)于交流穩(wěn)壓器的研究較為活躍,其研究的主要內(nèi)容分為兩個大的方向:
1.1 無觸點補償式大功率交流穩(wěn)壓器[1]
無觸點補償式大功率交流穩(wěn)壓器[1]提出通過改變變壓器的繞組組合來改變輸出電壓:一種是純補償式,它的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1.1所示。
通過雙向可控硅的通斷,控制補償變壓器組合的投入、退出或改變極性,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。可控硅通過橋臂形式,直接接在相線與零線之間(220V),因而工作電壓高,換檔時產(chǎn)生的浪涌電流大;同時,這種電路在可控硅誤導(dǎo)通時,很容易造成相線與零線之間短路,瞬間就會燒毀可控硅,故其可靠性很差。另一種是自耦調(diào)壓補償式[2][3],這種結(jié)構(gòu)通過控制雙向可控硅的通斷,來切換自耦變壓器的抽頭,從而改變補償變壓器補償電壓的大小和極性,達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。
1.2 高頻開關(guān)型交流穩(wěn)壓器
高頻開關(guān)型交流穩(wěn)壓器把先進(jìn)的高頻開關(guān)電源技術(shù)引入到交流穩(wěn)壓器中,從而可以取得減小體積和重量,具有效率高、響應(yīng)速度快的優(yōu)點[4]。但因其電路復(fù)雜,價格很高,難以做到大容量輸出。
2 單相交流穩(wěn)壓電源的設(shè)計
要保證電源裝置能做到精密地控制和可靠地運行,必須采用電力電子技術(shù),在裝置中使用電力半導(dǎo)體器件。基于此,設(shè)計了一種新型的采用PLC控制的無觸點補償式大功率交流穩(wěn)壓器。
2.1 穩(wěn)壓器電磁原理分析
2.1.1 電壓串聯(lián)補償原理
電壓串聯(lián)補償技術(shù)原理如圖2.1所示。
由圖2.1可知:, 為電網(wǎng)側(cè)輸入電壓,為補償電壓,為穩(wěn)壓器輸出電壓。當(dāng)?shù)陀跁r,調(diào)壓裝置使為正補償;當(dāng)?shù)扔跁r,調(diào)壓裝置不動作,為0補償。當(dāng)高于時,調(diào)壓裝置使為負(fù)補償。穩(wěn)壓器[5]只需補償電壓設(shè)定值和實際值的偏差電壓,而無需承擔(dān)負(fù)荷的全部電壓,采用電壓串聯(lián)補償技術(shù)研制的穩(wěn)壓器即可做到。
2.1.2 主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
穩(wěn)壓器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2.2所示[6]:主電路由帶分接頭的自耦調(diào)壓變壓器和串聯(lián)補償變壓器組成。
為通過智能控制系統(tǒng)控制的固態(tài)繼電器模塊。通過改變自耦變壓器的變比而控制自耦變壓器的二次電壓,通過改變補償變壓器的一次繞組的接入點而控制補償電壓的正負(fù)。與補償變壓器 T2 一次繞組并聯(lián)的RC 電路是為了抑制在換擋瞬間因補償變壓器 T2 一次繞組暫時開路而引起的沖擊電流。
2.2 控制系統(tǒng)硬件組成
設(shè)計采用西門子S-200系列PLC、模擬量輸入模塊組成控制系統(tǒng),觸摸屏采用臺達(dá)DOP-B系列觸摸屏。控制系統(tǒng)的硬件組成框圖如圖2.3所示。
交流固態(tài)繼電器介紹。交流固態(tài)繼電器SSR[7]是一種無觸點通斷電子開關(guān)(Solid State Relays),由輸入電路,隔離(耦合)和輸出電路三部分組成。它利用電子元件(如開關(guān)三極管、雙向可控硅等半導(dǎo)體器件)的開關(guān)特性,可達(dá)到無觸點無火花地接通和斷開電路的目的,為四端有源器件,其中兩個端子為輸入控制端,另外兩端為輸出控制端。當(dāng)施加輸入信號后,其中主回路呈導(dǎo)通狀態(tài),無信號時呈阻斷狀態(tài)。整個器件無可動部件及觸點,因此又被稱為“無觸點開關(guān)”。
2.3 PLC系統(tǒng)設(shè)計與程序編寫
2.3.1 PLC主程序編寫
PLC主程序主要是對定時器、初始值、子程序讀取、寄存器、計數(shù)等相關(guān)設(shè)置。程序開始運行時,先將檔位實際輸出初始值進(jìn)行設(shè)置。通過初始化程序,將額定電壓設(shè)定設(shè)為40V,閾值設(shè)為2V,并將所有輸入輸出端口和寄存器初始化。
初始化程序1:由于PLC量程為(-27648~27648),電壓變送器的量程0~250V轉(zhuǎn)化為0~10V,對應(yīng)40V為4424,并將其賦值給VW500作為電壓設(shè)定值;將1 給VW502默認(rèn)T3定時器為1*10ms;VW504閾值為0.8V;VW506為檔位判斷前時間間隔;VW510為總周期。
初始化程序2:VW2為當(dāng)前偏差;VW4為前擋偏差;VW6為執(zhí)行檔位;VW100為實際檔位;VW98為周期次數(shù);將其全部置0初始化。
初始化程序3:初始化輸出端0100001,對應(yīng)點數(shù)輸出0擋。
電壓判斷程序流程圖如圖2.9所示。
通過設(shè)定初始值與采集值進(jìn)行比較,判斷偏差與零的大小,根據(jù)判斷進(jìn)行檔位判斷,從而調(diào)節(jié)比例大小,進(jìn)而調(diào)節(jié)輸出電壓。
利用PLC控制和電力電子技術(shù),實現(xiàn)了智能的單相交流穩(wěn)壓電源的設(shè)計,它容量更大,可靠性更強,精度更高。克服了機(jī)械觸點式穩(wěn)壓器故障率高、噪聲大、損耗大的缺點,適用于對環(huán)境要求較高、對電壓穩(wěn)定性要求高的用戶。
參考文獻(xiàn):
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[2]馮剛,馮新民,王志勇.補償式交流穩(wěn)壓器設(shè)計[J].江蘇電器,2008(10):49-52.
[3]江友華,顧勝堅,方勇.無觸點交流穩(wěn)壓器的特性研究及功率流分析[J].電力電子技術(shù),2007,41(08):7-9.
[4]譚必禮.交流調(diào)壓和穩(wěn)壓電源的發(fā)展動向[J].變壓器,2004,41(05).
[5]李海林,劉小虎.一種無觸點補償式交流穩(wěn)壓器的設(shè)計[J].船電技術(shù),2010(04):34-36.
[6]孫海濤,全永強.自動補償式交流穩(wěn)壓電源的研制[J].變壓器,2005,42(02).
篇4
關(guān)鍵詞:創(chuàng)新教育環(huán)境氛圍內(nèi)容評價
如何在教學(xué)過程中實施創(chuàng)新教育,是每個職業(yè)教育工作者需要積極思考和亟待解決的課題。中職階段是學(xué)生思維能力與思維品質(zhì)形成的關(guān)鍵時期,如何在貫徹素質(zhì)教育中培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新思維和創(chuàng)新能力就顯得尤為重要。
在電子課堂中加入實習(xí)知識,能夠更好地實行創(chuàng)新教育,有利于激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新意識,磨煉創(chuàng)新品質(zhì),培養(yǎng)創(chuàng)新能力,更有利于學(xué)生練就在今后的工作和生活中解決新問題,創(chuàng)造新生活的能力。
一、激發(fā)新的知識運用模式的價值
筆者認(rèn)為,在電子專業(yè)中加入實習(xí)的知識更加能夠為探尋有利于激發(fā)創(chuàng)新思維的實習(xí)模式做準(zhǔn)備,因為趨勢是肯定的,那么其發(fā)展的軌跡就尤為重要。
學(xué)校可以著力培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊意識,就要注重引導(dǎo)學(xué)生組建“家電維修小組”、“電子小制作興趣小組”、“電子設(shè)計與制作競賽活動”,等等,讓學(xué)生在這些豐富多彩的集體活動中,自行組織、分工協(xié)作、自主自覺地去完成指定項目。由于學(xué)生有很大的自由度和自,各小組成員就發(fā)揮自己的長處,各顯神通,思維很活躍,興致也很濃。這樣,學(xué)生的創(chuàng)新思維不僅得到了發(fā)展,團(tuán)隊精神、合作意識也得到了培養(yǎng)。而且實訓(xùn)過程中,可以通過各種各樣的手段來進(jìn)行學(xué)習(xí)的彌補,可以說結(jié)合了很多有利的元素,使得學(xué)生的知識更加牢固。
二、重視興趣的重要性,在實習(xí)中因材施教
注重實習(xí)內(nèi)容的漸進(jìn)性和拓展性:由于職校學(xué)生的基礎(chǔ)差,思想惰性大。要想學(xué)生一下子形成良好的創(chuàng)新思維和能力是不現(xiàn)實的。電子專業(yè)的實習(xí)項目往往包括多個內(nèi)容。像一個電路往往由多個功能電路組成,若單純讓學(xué)生照著去做,學(xué)生弄不清電路結(jié)構(gòu),出現(xiàn)故障時無從下手,往往是畏難而退,反而產(chǎn)生消極作用,所以實習(xí)應(yīng)該循序漸進(jìn),一個一個模塊進(jìn)行。譬如,在組裝聲光控開關(guān)時,可以先組裝電源,在電源檢測正常之后,再進(jìn)行聲控電路實習(xí),然后再進(jìn)行光控電路實習(xí);這樣環(huán)環(huán)把關(guān),循序漸進(jìn),有利于讓學(xué)生形成良好的思維習(xí)慣。組裝完后,引導(dǎo)學(xué)生分析如何調(diào)整光控和聲控靈敏度,還可以將電路再擴(kuò)展衍生新的電路。這樣避免了拔苗助長的惡果,而是讓學(xué)生一步一個臺階在分階段實習(xí)中獲取知識和培養(yǎng)良好的思維和創(chuàng)新能力。
三、建立實習(xí)實訓(xùn)過程中的平臺教育過程
教師可以根據(jù)任務(wù)教學(xué)法的一些新思路為實訓(xùn)打造新的平臺和手段。
根據(jù)課本上的相關(guān)知識結(jié)合課外查找的相關(guān)資料,各小組同學(xué)將直流穩(wěn)壓電源的分類及作用展開討論,并進(jìn)行歸類。
要求:能夠與實際相結(jié)合,列舉出不同種類的直流穩(wěn)壓電源有不同的應(yīng)用。
對直流穩(wěn)壓電源的構(gòu)成及各部分的作用、工作原理;串聯(lián)型晶體管穩(wěn)壓電路的組成、工作原理及輸出電壓的計算各小組成員之間要會根據(jù)教材中的分析結(jié)合網(wǎng)上的多媒體課件來合作學(xué)習(xí)、研究探討。
細(xì)分五部分:
1.低壓電器的作用
2.整流電路的作用、分類、原理、計算
3.濾波電路的作用、分類、原理、計算
4.穩(wěn)壓電路的作用、分類、原理、計算
5.典型故障分析
查找直流穩(wěn)壓電源的實例,思考如何去市場上選購材料,去實驗室動手制作。小組之間研究如何調(diào)試:
1.可通過電子制作指導(dǎo)書或者上網(wǎng)站去搜索,確定要做的直流穩(wěn)壓電源。
2.列好元器件清單,備齊材料和工具。
3.去實驗室小組成員制作調(diào)試。
四、寫好本次課題的總結(jié)報告
[資料]
1.書本材料:《電子技術(shù)基礎(chǔ)》《電子電工技能基礎(chǔ)》《電子電路實訓(xùn)》。
2.省略/info/185-1.htm>
Design/ebook-linear-power-circuits.htm
3.元器件獲得:學(xué)校實驗室?guī)齑?/p>
[評價]
題目一:對于直流穩(wěn)壓電源電路:
1.整流電路有哪幾種?
2.直流穩(wěn)壓電源電路是如何分類的?
題目二:制作串聯(lián)型穩(wěn)壓電源,并填寫好報告。
五、結(jié)束語
通過本課題的學(xué)習(xí),希望同學(xué)們對直流穩(wěn)壓電源有一個深刻的認(rèn)識。通過資料的查找和教材的學(xué)習(xí),同學(xué)們不難知道直流穩(wěn)壓電源的作用和分類,對于其構(gòu)成部分的原理,部分同學(xué)學(xué)習(xí)起來可能存在一定難度,但是只要我們用心去探討學(xué)習(xí),有問題多思考,多查找資料,利用一切可利用的資源,同學(xué)們就會比較好地掌握該部分理論知識。作為職業(yè)類的學(xué)生也更要注重將知識應(yīng)用于實踐,為此同學(xué)們在動手制作直流穩(wěn)壓電源時要學(xué)會處理好將理論應(yīng)用到實踐的矛盾,遇到問題時要小組成員之間互相協(xié)作,探討問題的解決方法,這將對我們繼續(xù)學(xué)習(xí)打下良好的基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
[1]郅庭瑾.教會學(xué)生思維.教育科學(xué)出版社,2004.172.
篇5
關(guān)鍵詞 三端可調(diào)正穩(wěn)壓器LM317;單片機(jī)AT89S51;模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片
中圖分類號TM91 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號 1674-6708(2010)20-0060-02
0 引言
隨著電力電子技術(shù)的迅速發(fā)展,直流電源應(yīng)用非常廣泛,小至家用電器的供電電源,大至大型發(fā)電廠、水電廠、超高壓變電站、無人值守變電站作為控制、信號、保護(hù)、自動重合閘操作、事故照明、直流油泵、,各種直流操作機(jī)構(gòu)的分合閘,二次回路的儀表,自動化裝置的控制交流不停電電源等用電裝置的直流供電電源。與此同時直流電源的好壞直接影響著電氣設(shè)備或控制系統(tǒng)的工作性能,目前,市場上各種直流電源的基本環(huán)節(jié)大致相同,都包括交流電源、交流變壓器(有時可以不用)、整流電路、濾波穩(wěn)壓電路等。針對以上概述,我們設(shè)計了一套足夠調(diào)壓范圍和帶負(fù)載能力的直流穩(wěn)壓電源電路,要求是輸出電壓連續(xù)可調(diào);所選器件和電路必須達(dá)到在較寬范圍內(nèi)輸出電壓可調(diào);輸出電壓應(yīng)通過AD轉(zhuǎn)換電路以及單片機(jī)自動控制電路實現(xiàn)了輸出電壓動態(tài)實時顯示能夠適應(yīng)所帶負(fù)載的啟動性能。
1 系統(tǒng)方案
1.1 設(shè)計方案
1)晶體管串聯(lián)式直流穩(wěn)壓電路
電路框圖如圖1所示,輸出電壓UO經(jīng)取樣電路取樣后得到取樣電壓,取樣電壓與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較得到誤差電壓,對調(diào)整管的工作狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,從而使輸出電壓發(fā)生變化,與由于供電電壓UI發(fā)生變化引起的輸出電壓的變化正好相反,從而保證輸出電壓UO為恒定值(穩(wěn)壓值)。
2)采用三端集成穩(wěn)壓器電路
如圖2所示,他采用輸出電壓可調(diào)且內(nèi)部有過載保護(hù)的三端集成穩(wěn)壓器,輸出電壓調(diào)整范圍較寬,設(shè)計一電壓補償電路可實現(xiàn)輸出電壓從0 V起連續(xù)可調(diào),因要求電路具有很強的帶負(fù)載能力,需設(shè)計一軟啟動電路以適應(yīng)所帶負(fù)載的啟動性能。
3)用單片機(jī)制作的可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
該電路可通過AT89CS51單片機(jī)控制繼電器改變電阻網(wǎng)絡(luò)的阻值,從而改變調(diào)壓元件的參數(shù),使用軟啟動電路,獲得3~26 V,驅(qū)動能力可達(dá)1.5A。其硬件電路主要包括變壓器、整流濾波電路、壓差控制電路、穩(wěn)壓及輸出電壓控制電路、電壓電流采樣電路、掉電前重要數(shù)據(jù)存儲電路、單片機(jī)、鍵盤顯示等幾部分。
4)整流電路的方案論證
橋式整流電路利用變壓器的一個副邊繞組和4個二極管,使得在交流電源的正、負(fù)半周內(nèi),整流電路的負(fù)載上都有方向不變的脈動直流電壓和電流。
5)濾波電路的方案論證
利用電容兩端電壓不能突變的特性,實現(xiàn)濾波。電容濾波電路簡單,負(fù)載直流電壓較高,紋波也較小,但輸出特性欠缺,適用于負(fù)載電壓較高,負(fù)載變動不大的場合。
6)數(shù)顯電路方案論證
利用單片機(jī)對ADC0809的接口技術(shù)可實現(xiàn)對輸入模擬量的動態(tài)實時顯示。
1.2 具體電路
說明:如圖3原理圖中包含了采樣電路,基準(zhǔn)電路,比較放大電路,調(diào)整電路以及過載電路;本基礎(chǔ)電路的輸出端(可看作C3兩端)即可實現(xiàn)對電池等的充電功能,通過調(diào)節(jié)滑動變阻器R5的阻值,可實現(xiàn)對不同型號電池的充電功能;采用兩個放大器,兩放大器輸出電壓大小相等、符號相反;在兩放大器輸出端分別加一個電阻,保證最大輸出電壓;使用集成芯片DAC0832,ADC0809。
參考文獻(xiàn)
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[2]胡漢才編著.單片機(jī)原理及其接口技術(shù).清華大學(xué)出版社.
篇6
關(guān)鍵詞: 直流開關(guān)電源;開關(guān)電源;設(shè)計
1 直流穩(wěn)壓電源概述
直流穩(wěn)壓電源在一個典型系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)著非常重要的角色。從某種程度上可以看成是系統(tǒng)的心臟。電源的系統(tǒng)的電路提供持續(xù)的、穩(wěn)定的能源,使系統(tǒng)免受外部的干擾,并防止系統(tǒng)對其自身產(chǎn)生的傷害。如果電源內(nèi)部發(fā)生故障,不應(yīng)造成系統(tǒng)的故障,而確保系統(tǒng)安全可靠運行。因此,人們非常重視系統(tǒng)直流電源的設(shè)計或選用。直流穩(wěn)壓電源通常分為線性穩(wěn)壓和開關(guān)穩(wěn)壓兩種類型。
1.1 線性穩(wěn)亞電源
線性穩(wěn)壓電源是指起電壓調(diào)整功能作用的器件始終工作在線性放大區(qū)的直流穩(wěn)壓電源,期工作原理如圖1。
它由50 工頻變壓器、整流器、濾波器以及串聯(lián)調(diào)整穩(wěn)壓器組成。
線性穩(wěn)壓電源的優(yōu)點是具有優(yōu)良的紋波及動態(tài)響應(yīng)特性。但同時存在以下缺點:輸入采用50 工頻變壓器,體積龐大且和很重;電壓調(diào)整器件工作在線性放大區(qū)內(nèi),損耗大,效率低;過載能力差。
線性電源主要應(yīng)用在對發(fā)熱和效率要求不高的場合,或者要求成本及設(shè)計周期短的情況。線性電源作為板載電源廣泛應(yīng)用于分布電源系統(tǒng)中,特別是當(dāng)配電電壓低于40V時。線性電源的輸出電壓只能低于輸入電壓,并且每個線性電源只能產(chǎn)生一路輸出。線性電源的效率在百分之三十五到百分之五十之間,損耗以熱的形式耗散。
1.2 PWM開關(guān)穩(wěn)壓電源
一般將開關(guān)穩(wěn)壓電源簡稱開關(guān)電源,開關(guān)電源與線性穩(wěn)壓電源不同,它是起電壓調(diào)整功能作用的器件,始終工作在開關(guān)狀態(tài)。開關(guān)電源主要采用脈寬調(diào)制技術(shù)。
開關(guān)電源的優(yōu)點;
1)功耗小、效率高。電源中開關(guān)器件交替地工作在導(dǎo)通-截止和截止-導(dǎo)通的開關(guān)狀態(tài),轉(zhuǎn)換速度快,這使得開關(guān)管的功耗很小,電源的效率可以大幅度提高,可達(dá)到百分之九十到百分之九十五。
2)體積小、重量輕。開關(guān)電源效率高,損耗小,則可以省去較大體積的散熱器;隔離變壓用高頻變壓器取代工頻變壓器,可大大減小體積,降低重量;因為開關(guān)頻率高,輸出濾波電容的容量和體積大為減小。
3)穩(wěn)壓范圍寬。開關(guān)電源的輸出電壓由占空比來調(diào)節(jié),輸入電壓的變化可以通過調(diào)節(jié)占空比的大小來補償,這樣在工頻電網(wǎng)電壓變化較大時,它仍然能保證有較穩(wěn)定的輸出電壓。
4)電路形式靈活多樣。設(shè)計者可以發(fā)揮各種類型電路的特長,設(shè)計出能滿足不同的應(yīng)用場合的開關(guān)電源。
開關(guān)電源的缺點主要是:存在開關(guān)噪聲大。在開關(guān)電源中,開關(guān)器件工作在開關(guān)狀態(tài),它產(chǎn)生的交流電壓和電流會通過電路中的其他元器件產(chǎn)生尖峰干擾和諧振干擾,這些干擾如果不采用一定的措施進(jìn)行抑制、消除和屏蔽,就會嚴(yán)重影響整機(jī)的正常工作。此外,這些干擾還會串入工頻電網(wǎng),使附近的其他電子儀器、設(shè)備、和家用電器收到干擾。因此設(shè)計開關(guān)電源時,必須采取合理的措施來抑制其本身產(chǎn)生的干擾。
PWM開關(guān)電源在使用時比線性電源具有更高的效率和靈活等特點。因此,在便攜式產(chǎn)品、航空和自動化產(chǎn)品、儀器儀表以及通訊系統(tǒng)等,要求高效率、體積小、重量輕和多組電源電源輸出的場合,得到了廣泛的應(yīng)用。但是開關(guān)電源的成本高,而且需要開發(fā)周期較長。
2 開關(guān)電源的設(shè)計
2.1 開關(guān)電源的工作原理
開關(guān)電源主要采用直流斬波技術(shù),即降壓變換、升壓變換、變壓器隔離的DC/DC變換電路理論和PWM控制技術(shù)來實現(xiàn)的。具有輸入、輸出隔離的PWM開關(guān)電源工作原理框圖,如圖2所示。
50Hz單相交流220V電壓或三相交流220V/380V電壓經(jīng)EMI防電磁干擾電源濾波器,直接整流濾波;然后再將濾波后的直流電壓經(jīng)變換電路變換為數(shù)十千赫或數(shù)百千赫的高頻方波或準(zhǔn)方波電壓,通過高頻變壓器隔離并降壓(或升壓)后,再經(jīng)高頻整流、濾波電路;最后輸出直流電壓。通過取樣、比較、放大及控制、驅(qū)動電路,控制變換器中功率開關(guān)管的占空比,便能得到穩(wěn)定的輸出電壓。在直流斬波控制中,有定頻調(diào)寬、定寬調(diào)頻和調(diào)頻調(diào)寬3種控制方式。定頻調(diào)寬是保持開關(guān)頻率(開關(guān)周期T)不變,波形如圖3所示。
通過改變導(dǎo)通時間高。而定寬調(diào)頻則是保持導(dǎo)通時間T on不變,通過改變開關(guān)頻率,來達(dá)到改變占空比的一種控制方式。由于調(diào)頻控制方式的工作頻率是不固定的,造成濾波器設(shè)計困難,因此,目前絕大部分的開關(guān)電源均采用PWM控制。
2.2 開關(guān)電源的主要性能指標(biāo)
開關(guān)電源的質(zhì)量好壞主要由其性能指標(biāo)來體現(xiàn)。因此,對于設(shè)計者或使用者來講,都必須對其內(nèi)容有一個較全面的了解。一般性能指標(biāo)包括電氣指標(biāo)、機(jī)械特性、適用環(huán)境、可靠性、安全性以及生產(chǎn)成本等。這里僅介紹常見的電氣指標(biāo)。
2.2.1 輸入?yún)?shù)
輸入?yún)?shù)包括輸入電壓、交流或直流、頻率、相數(shù)、輸入電流、功率因數(shù)以及諧波含量等。
1)輸入電壓:國內(nèi)應(yīng)用的民用交流電源電壓三相為380V,單相為220V;國外的電源需要參出口國電壓標(biāo)準(zhǔn)。目前開關(guān)電源流行采用國際通用電壓范圍,即單相交流85~265V,這一范圍覆蓋了全球各種民用電源標(biāo)準(zhǔn)所限定的電壓,但對電源的設(shè)計提出了較高的要求。輸入電壓范圍的下限影響變壓器設(shè)計時電壓比的計算,而上限決定了主電路元器件的電壓等級。輸入電壓變化范圍過寬,使設(shè)計中必須留過大裕量而造成浪費,因此變化范圍應(yīng)在滿足實際要求的前提下盡量小。
2)輸入頻率:我國民用和工業(yè)用電的頻率為50Hz,航空、航天及船舶用的電源經(jīng)常采用交流400Hz輸入,這時的輸入電壓通常為單相或三相115V。
3)輸入相數(shù):三相輸入的情況下,整流后直流電壓約是單相輸入時的1.7倍,當(dāng)開關(guān)電源的功為3~5kW時,可以選單相輸入,以降低主電路器件的電壓等級,從而可以降低成本;當(dāng)功率大于5kW時,應(yīng)選三相輸入,以避免引起電網(wǎng)三相間的不平衡,同時也可以減小主電路中的電流,以降低損耗。
4)輸入電流:輸入電流通常包含額定輸入電流和最大電流2項,是輸入開關(guān)、接線端子、熔斷器和整流橋等元器件的設(shè)計依據(jù)。
5)輸入功率因數(shù)和諧波:目前,對保護(hù)電網(wǎng)環(huán)境、降低諧波污染的要求越來越高,許多國家和地區(qū)都已出臺相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),對用電裝置的輸入諧波電流和功率因數(shù)做出較嚴(yán)格的規(guī)定,因此開關(guān)電源的輸入諧波電流和功率因數(shù)成為重要指標(biāo),也是設(shè)計中的一個重點之一。目前,單相有源功率因數(shù)校正(FPC)技術(shù)已經(jīng)基本成熟,附加的成本也較低,可以很容易地使輸入功率因數(shù)達(dá)到0.99以上,輸入總諧波電流小于5%。
2.2.2 輸出參數(shù)
輸出參數(shù)包括輸出功率、輸出電壓、輸出電流、紋波、穩(wěn)壓精度、穩(wěn)流精度、輸出特性以及效率等。
1)輸出電壓:通常給出額定值和調(diào)節(jié)范圍2項內(nèi)容。輸出電壓上限關(guān)系到變壓器設(shè)計中電壓比的計算,過高的上限要求會導(dǎo)致過大的設(shè)計裕量和額定點特性變差,因此在滿足實際要求的前提下,上限應(yīng)盡量靠近額定點。相比之下,下限的限制較寬松。
2)輸出電流:通常給出額定值和一定條件下的過載倍數(shù),有穩(wěn)流要求的電源還會指定調(diào)節(jié)范圍。有的電源不允許空載,此時應(yīng)指定電流下限。
3)穩(wěn)壓、穩(wěn)流精度:通常以正負(fù)誤差帶的形式給出。影響電源穩(wěn)壓、穩(wěn)流精度的因素很多,主要有輸入電壓變化、輸出負(fù)載變化、溫度變化及器件老化等。通常精度可以分成。3項考核:① 輸入電壓調(diào)整率;② 負(fù)載調(diào)整率;③ 時效偏差。同精度密切相關(guān)的因素是基準(zhǔn)源精度、檢測元件精度、控制電路中運算放大器精度等。④ 電源的輸出特性:與應(yīng)用領(lǐng)域的工藝要求有關(guān),相互之間的差別很大。設(shè)計中必須根據(jù)輸出特性的要求,來確定主電路和控制電路的形式。⑤ 紋波:開關(guān)電源的輸出電壓紋波成分較為復(fù)雜,通常按頻帶可以分為3類: 高頻噪聲,即遠(yuǎn)高于開關(guān)頻率 的尖刺;開關(guān)頻率紋波,指開關(guān)頻率 附近的頻率成分; 低頻紋波,頻率低于的 成分,即低頻波動。
對紋波有多種量化方法,常用的有紋波系數(shù)、峰峰電壓值、按3種頻率成分分別計量幅值以及衡重法。⑥ 效率:是電源的重要指標(biāo),它通常定義為η=Po/Pi×100%。式中,Pi為輸入有功功率;Po為輸出功率。通常給出在額定輸入電壓和額定輸出電壓、額定輸出電流條件下的效率。對于開關(guān)電源來說,效率提高就意味著損耗功率的下降,從而降低電源溫升,提高可靠性,節(jié)能的效果明顯,所以應(yīng)盡量提高效率。一般來說,輸出電壓較高的電源的效率比輸出低電壓的電源高。
2.2.3 電磁兼容性能指標(biāo)
電磁兼容也是近年來備受關(guān)注的問題。電子裝置的大量使用,帶來了相互干擾的問題,有時可能導(dǎo)致致命的后果,如在飛行的飛機(jī)機(jī)艙內(nèi)使用無線電話或便攜式電腦,就有可能干擾機(jī)載電子設(shè)備而造成飛機(jī)失事。電磁兼容性包含2方面的內(nèi)容:
電磁敏感性、電磁干擾分別指電子裝置抵抗外來干擾的能力和自身產(chǎn)生的干擾強度。通過制定標(biāo)準(zhǔn),使每個裝置能夠抵抗干擾的強度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于各自發(fā)出的干擾強度,則這些裝置在一起工作時,相互干擾導(dǎo)致工作不正常的可能性就比較小,從而實現(xiàn)電磁兼容。
因此,標(biāo)準(zhǔn)化對電磁兼容問題來說十分重要。各國有關(guān)電磁兼容的標(biāo)準(zhǔn)很多,并且都形成了一定的體系,在開關(guān)電源設(shè)計時應(yīng)考慮相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3 開關(guān)電源的設(shè)計步驟
開關(guān)電源的設(shè)計一般采用模塊化的設(shè)計思想,其設(shè)計步驟是:
1)首先從明確設(shè)計性能指標(biāo)開始,然后根據(jù)常規(guī)的設(shè)計要求選擇一種開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、開關(guān)工作頻率確定設(shè)計的難點,依據(jù)輸出功率的要求選擇半導(dǎo)體器件的型號;
2)變壓器和電感線圈的參數(shù)計算,磁性材料設(shè)計是一個優(yōu)質(zhì)的開關(guān)電源設(shè)計的關(guān)鍵,合理的設(shè)計對開關(guān)電源的性能指標(biāo)以及工作可靠性影響極大;
3)設(shè)計選擇輸出整流器和濾波電容;
4)選擇功率開關(guān)的驅(qū)動控制方式,最好選用能實現(xiàn)PWM控制的集成電路芯片,也可利用單片機(jī)實現(xiàn)PWM控制;
5)設(shè)計反饋調(diào)節(jié)電路;
6)根據(jù)設(shè)計要求設(shè)計過電壓、過電流和緊急保護(hù)電路;
7)根據(jù)熱分析設(shè)計散熱器;
8)設(shè)計實驗電路的PCB板和電源的結(jié)構(gòu),組裝、調(diào)試,測試所有的性能指標(biāo);
篇7
關(guān)鍵詞:硬開關(guān); 軟開關(guān); 零電流; 零電壓; 準(zhǔn)諧振
中圖分類號:TN710-34 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-373X(2011)24-0006-02
High-frquency Switching Power Supply Converter Based on Quasi-resonance Soft-switch
LIANG Tao
(Department of Electrical Engineering, Guangxi Mechanical and Electrical College, Nanning 530007, China)
Abstract: The tradition high-frequency switching power supply transfer circuit uses the hard-switch technology, whose the circuit power consumption is great, the withstanding voltage and the current stress are high. In order to overcome the hard switch technology negative factors caused by the forced shutoff when electric current goes through the switching valve and the forced breakover when the switching valve has voltage, the quasi-resonance soft switch technology is adopted, namely zero current switch (ZCS) quasi-resonant converter and zero voltage switch (ZVS) quasi-resonance converter. The resonant loop is composed of the inductance and electric capacity. It allows the breakover when the switching valve is at zero voltage or the shutoff when the the switching valve is at zero current by the aid of the energy exchange between the inductance, electric capacity to achieve the reduction of switching power consumption and the electromagnetic interference. The soft switch technology is widely used in new switching power supply.
Keywords: hard-switch; soft-switch; zero current; zero voltage; quasi-resonance
在高頻開關(guān)電源的DC-DC變換電路中,功率開關(guān)管在控制信號強制控制下,有電壓時被開通,有電流時被關(guān)斷,這種工作方式稱為硬開關(guān)。傳統(tǒng)的PWM開關(guān)方式屬于硬開關(guān)技術(shù),它的缺點顯而易見。
(1) 開關(guān)管無論在導(dǎo)通或截止時,電壓和電流均不為零,功率器件承受的電壓、電流應(yīng)力大,開關(guān)管存在功耗,且開關(guān)頻率越高,功耗愈大。
(2) 開關(guān)管關(guān)斷時,電路中的感性元件和容性元件會產(chǎn)生幅值很高的尖峰電壓和尖峰電流,對開關(guān)器件造成危害,且開關(guān)頻率越高,損害越大。
(3) 隨著工作頻率的增高,會產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾,對自身電路及電網(wǎng)和周邊電子設(shè)備造成影響。
理想的關(guān)斷過程是電流先降到零,電壓再緩慢上升到斷態(tài)值,關(guān)斷損耗近似為零。因為功率開關(guān)管關(guān)斷之前,電流已下降到零,這就解決了感性關(guān)斷尖峰電壓問題,而理想的導(dǎo)通過程是電壓已先降到零,電流再緩慢升到斷態(tài)值,導(dǎo)通損耗近似為零。功率開關(guān)管結(jié)電容上的電壓也為零,解決了容性導(dǎo)通尖峰電流問題。為了解決硬開關(guān)方式帶來的各種不利因素,采用了多種措施。其中,準(zhǔn)諧振型開關(guān)方式屬于軟開關(guān)方式,利用諧振技術(shù),使功率開關(guān)管實現(xiàn)了零電壓或零電流的導(dǎo)通和截止,基本消除開關(guān)損耗。諧振型開關(guān)方式可分為零電流開關(guān)型(ZCS)和零電壓開關(guān)型(ZVS);按控制方式分為脈沖寬度調(diào)制(PWM)和脈沖相移控制(PS)。實際應(yīng)用中,PWM軟開關(guān)變換器多用于小功率DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓電源,PS軟開關(guān)變換器則用于中大功率DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓電源中。
下面介紹幾種常見的軟開關(guān)變換器。
1 零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器
圖1是零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器(ZCS-QRC)基本電路。諧振電容C與整流二極管D并聯(lián),諧振電感與有源開關(guān)(晶體管或MOS管)S串聯(lián)。S在零電流時接通和關(guān)斷,而D在零電壓時接通和關(guān)斷。由于L和C諧振,通過S的電流發(fā)生振蕩并歸零,這就導(dǎo)致了自然換向。該電路特點是減少了關(guān)斷時的損耗,但存在電容在接通時的損耗,電容儲存的能量在S管導(dǎo)通時消耗在S管內(nèi),且與S管開關(guān)頻率成正比。
2 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器
圖2是零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器(ZVS-QRC)基本電路。諧振電容C與有源開關(guān)器件S并聯(lián),諧振電感L與D串聯(lián),S剛關(guān)斷時,電容C上的電壓逐漸上升,并與電感L產(chǎn)生諧振,因此S是在零電壓時接通和關(guān)斷,而整流二極管D是在零電流時接通和關(guān)斷。該電路特點是開關(guān)器件的電壓被整形成準(zhǔn)正弦波,為開關(guān)接通創(chuàng)造零電壓條件,減少了接通時的損耗。存在的問題是開關(guān)管還存在過剩的電壓應(yīng)力,這種應(yīng)力與負(fù)載大小成正比,此外整流二極管結(jié)電容與諧振電感引起的諧振會產(chǎn)生電磁干擾。
3 零電壓開關(guān)多諧振變換器
圖3是零電壓開關(guān)多諧振變換器基本電路。諧振電容C同時與開關(guān)管和二極管并聯(lián),這樣S和D都可以在零電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,這個電路的好處是多諧振電路把開關(guān)管輸出電容、二極管結(jié)電容、變壓器漏感等寄生參量吸收到諧振電路中,極大降低了開關(guān)損耗和噪聲。該電路的缺點是開關(guān)管、整流二極管承受較大的電壓和電流。
4 軟開關(guān)脈沖寬度調(diào)制器
軟開關(guān)脈沖寬度調(diào)制器是由軟開關(guān)脈沖寬度調(diào)制器ZVS(或ZCS)-QRC與PWM控制的無隔離變壓器式功率變換器組合而成的。圖4中,當(dāng)有源開關(guān)器件S與有源輔助開關(guān)器件S1同時接通時,C和L構(gòu)成準(zhǔn)諧振,當(dāng)S接通,S1關(guān)斷時,電感L續(xù)流。這樣,在一個周期內(nèi),一段時間工作在準(zhǔn)諧振狀態(tài),另一段時間工作在PWM狀態(tài)。該電路特點是主開關(guān)S承受電流(或電壓)應(yīng)力小,所以使用性能較上述電路好。
5 PS軟開關(guān)變換器
PS軟開關(guān)變換器也稱脈沖移相控制變換器,常用在大、中功率開關(guān)電源中,是實現(xiàn)高頻化的理想拓?fù)渲弧4蠊β室葡嗫刂茦蚴阶儞Q器由4個功率開關(guān)器件組成全橋電路的橋臂,每個開關(guān)管導(dǎo)通時間固定不變,同一橋臂的兩只開關(guān)管相位相差180°,這樣只有相對的2只開關(guān)管都導(dǎo)通,變換器才有功率輸出。該電路利用功率開關(guān)管輸出電容(C1~C4)和輸出變壓器的漏電感(L)作為諧振元件,使變換器的4個開關(guān)管依次在零電壓下導(dǎo)通,實現(xiàn)軟開關(guān)控制。
6 結(jié) 語
高頻開關(guān)電源大量應(yīng)用于各種用電設(shè)備,傳統(tǒng)的功率變換器采用硬開關(guān)技術(shù),其缺點顯而易見。軟開關(guān)變換器技術(shù)有多種設(shè)計方式,目的是最大程度地解決硬開關(guān)技術(shù)缺陷,它是一種行之有效的電路。
參 考 文 獻(xiàn)
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篇8
浙江萬里學(xué)院 鄭健兒 祝 麗
【摘要】本文介紹的是兩輪電動小車自動平衡控制系統(tǒng)的電路設(shè)計方案,控制系統(tǒng)包括K60單片機(jī)主控模塊、電源模塊、電機(jī)驅(qū)動模塊和傳感器模塊,文章闡述了直立小車控制電路的具體設(shè)計方法。
【關(guān)鍵詞】兩輪直立車;控制系統(tǒng);電路設(shè)計
引言
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,民眾的生活水平也日漸提高,兩輪直立車將會越來越受大家的喜歡。本文結(jié)合大學(xué)生飛思卡爾智能車競賽項目,介紹了一種直立小車控制系統(tǒng)電路設(shè)計的方案,小車由兩個直流電機(jī)作為驅(qū)動,通過速度編碼器、加速度計和陀螺儀等傳感器來檢測車身的運動狀態(tài),通過單片機(jī)的信號處理實現(xiàn)小車自平衡狀態(tài)。
1.系統(tǒng)控制任務(wù)分析
兩輪直立小車控制系統(tǒng)的控制任務(wù)可以分解成以下三個方面[1]:(1)車身平衡控制:通過兩個電機(jī)正反向運動產(chǎn)生的回復(fù)力保持車身直立平衡狀態(tài);(2)行進(jìn)速度控制:通過改變車身的前傾角度從而改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,來實現(xiàn)小車行進(jìn)的速度控制;(3)小車方向控制:通過控制兩個電機(jī)之間的轉(zhuǎn)動差速實現(xiàn)小車轉(zhuǎn)向的控制。
三個分解后的任務(wù)雖然可以通過單片機(jī)獨立進(jìn)行控制,但由于最終都是對同一個控制對象(兩個電機(jī))進(jìn)行控制,所以它們之間又是相互關(guān)聯(lián)和協(xié)調(diào)工作的。根據(jù)小車自動平衡控制的需求,系統(tǒng)電路需要單片機(jī)主控模塊、電機(jī)驅(qū)動模塊、電機(jī)轉(zhuǎn)速檢測模塊、車身傾斜度檢測模塊、車身運動狀態(tài)檢測模塊和電源模塊等幾部分電路構(gòu)成,控制系統(tǒng)的框圖如圖1所示。
圖1 直立小車自動平衡控制系統(tǒng)框圖
2.系統(tǒng)硬件電路設(shè)計
2.1 穩(wěn)壓電源模塊
小車用7.2V鋰電池供電,根據(jù)各模塊電路的需求,整個系統(tǒng)需要使用的電源電壓有5V和3.3V兩種。直流穩(wěn)壓電源常用的有串聯(lián)型線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)型穩(wěn)壓電源兩大類,線性穩(wěn)壓電源具有波紋小、電路結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點。此5V的穩(wěn)壓選用LM2940穩(wěn)壓芯片,3.3V穩(wěn)壓選用AMS1117 芯片設(shè)計。具體電路如圖2所示。
2.2 直流電機(jī)驅(qū)動模塊
小車的直立平衡和行進(jìn)、拐彎等運動完全由兩個電機(jī)的速度和轉(zhuǎn)向來決定,在控制系統(tǒng)中電機(jī)的加減速和正反向運動是由單片機(jī)輸出的PWM信號來控制的,但由于一般單片機(jī)I/O口輸出信號的電流較小,不能直接驅(qū)動直流電機(jī),通常需要搭建H橋電路或用專門的驅(qū)動芯片來實現(xiàn)。BTS7970是一款性價比較高的電機(jī)驅(qū)動芯片,其驅(qū)動能力和響應(yīng)速度都能滿足控制要求。一塊驅(qū)動芯片只能提供電機(jī)一個方向的PWM控制信號,因此需要用四片BTS7970驅(qū)動芯片來驅(qū)動兩個電機(jī)。小車上安裝有測速編碼器,通過速度的反饋,再經(jīng)過單片機(jī)PID算法輸出相應(yīng)的PWM信號,對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行有效調(diào)節(jié),從而控制小車的運行狀態(tài)。單個電機(jī)的驅(qū)動電路原理圖如圖3所示。
2.3 傳感器檢測電路設(shè)計
為保證小車的直立平衡控制,需要對車身的運動狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測。系統(tǒng)選用ENC-03陀螺儀傳感器和MMA7361加速度傳感器二合一的模塊,實現(xiàn)對小車車身狀態(tài)的實時監(jiān)控。該模塊自帶有硬件濾波功能,由該模塊的J口直接輸出小車的角度值,不用通過角速率對時間的積分來獲取,也就是說軟件方面我們只需要對采集回來的角度信號進(jìn)行簡單的處理,就能得到相應(yīng)的角度變化,該模塊的X口輸出的是實時的角速度值,采集回來的數(shù)據(jù)經(jīng)過簡單的處理就能得到相應(yīng)的角速度變化。角度數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確與否,直接關(guān)系到直立環(huán)節(jié)的直立效果,而在直立環(huán)節(jié),速度環(huán)節(jié),轉(zhuǎn)向環(huán)節(jié)中,直立環(huán)節(jié)又是另外兩個環(huán)節(jié)的基礎(chǔ),所以角度數(shù)據(jù)采集顯得尤為重要。傳感器模塊的電路原理圖如圖4所示。
2.4 系統(tǒng)主控制器
控制系統(tǒng)的主控制器選用飛思卡爾公司的MK60DN512VLQ10單片機(jī),該單片機(jī)是一款高性能的32位處理器。利用該單片機(jī)內(nèi)置的A/D轉(zhuǎn)換模塊以及PWM模塊、TIM定時器模塊、PIT周期性中斷定時器等模塊。由單片機(jī)采集加速度傳感器和陀螺儀的信號以及對這些信號的處理和相關(guān)運算,將PID運算的結(jié)果傳遞給PWM模塊,最后由PWM模塊輸出信號控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)向以使小車保持直立,并能按一定路徑自動行駛。
3.系統(tǒng)主要功能的軟件設(shè)計
3.1 平衡控制算法
PID算法是自動控制系統(tǒng)經(jīng)典的理論,小車的平衡控制在軟件部分處理時用到的是PD算法,系統(tǒng)直立控制的輸入為系統(tǒng)傾角angle和角速度angle_dot,在直立控制函數(shù)中,把系統(tǒng)目標(biāo)傾角減去系統(tǒng)實際傾角,得到系統(tǒng)傾角的誤差,把此誤差乘以直立控制的P參數(shù),把此乘積直接作為電機(jī)的PWM輸出,使系統(tǒng)向傾角誤差減小的方向運行,以實現(xiàn)系統(tǒng)傾角的閉環(huán)控制[2]。另外,由于P參數(shù)過大后會導(dǎo)致系統(tǒng)超調(diào)而產(chǎn)生系統(tǒng)震蕩,甚至使系統(tǒng)失去控制。為了抑制這種震蕩,再引入D參數(shù),把D參數(shù)直接乘以系統(tǒng)角速度,再與P參數(shù)與角度誤差的乘積相加,即可實現(xiàn)抑制系統(tǒng)震蕩的效果[3]。具體函數(shù)代碼如下:
angle_err = pid_Angle.SetPoint -angle;
angle_pid_out=pid_Angle.Proportion*angle_
err+pid_Angle.Derivative*(-angle_dot);
3.2 小車速度控制
要提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,速度的控制也非常重要。速度控制的軟件部分采用了增量式的PID算法,增量式PID的優(yōu)點是只需計算增量,當(dāng)存在計算誤差或精度不足時,對控制量計算的影響較小,這非常適用于像小車這種大動態(tài)、容易產(chǎn)生檢測誤差的環(huán)節(jié)[4]。P參數(shù)保證系統(tǒng)反應(yīng)的靈敏度,I參數(shù)保證速度控制的精度,D參數(shù)抑制速度控制的超調(diào)現(xiàn)象[5]。
以下是速度PID控制的具體函數(shù)代碼:
int IncPIDCalc(int NextPoint)
{
register int iError, iIncpid;
iError=sptr->SetPoint-NextPoint;
iIncpid=sptr->Proportion*iError-sptr->Integral*
sptr->LastError+sptr->Derivative*sptr->PrevError;
sptr->PrevError=sptr->LastError;
sptr->LastError=iError;
return(iIncpid);
}
4.結(jié)語
采用飛思卡爾K60單片機(jī)設(shè)計平衡小車控制系統(tǒng),不僅采集效率高,而且傳輸速度快,控制實效性好。同時該系統(tǒng)還具有簡單易用、小型、可靠等優(yōu)點,對一般工業(yè)控制系統(tǒng)的設(shè)計有一定的指導(dǎo)和借鑒作用,在兩輪直立車飛速發(fā)展的今天具有非常廣的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
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篇9
關(guān)鍵詞:交直流電源;PID;程控直流電子負(fù)載;恒流源
中圖分類號:TN873 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2013)17-0003-02
直流電子負(fù)載是一種能以手控或程控方式吸收電能的儀器,起到可變電流吸收器、可變電源電阻器或分路電壓調(diào)節(jié)器的作用,當(dāng)它吸收可變電流時,將維持某一固定電壓。系統(tǒng)主要工作于恒壓、恒流和恒阻三種工作模式,可用于交直流電源的測試。
1 總體設(shè)計方案
整個系統(tǒng)由單片機(jī)控制模塊、電子負(fù)載模塊、功率驅(qū)動模塊、采樣模塊、顯示模塊和電源模塊構(gòu)成。單片機(jī)采用MSP430,較之51系列具有I/O口多、內(nèi)部集成AD模塊、低功耗等優(yōu)點。基本的工作原理是:通過鍵盤設(shè)置功率驅(qū)動模塊使得電子負(fù)載工作在恒流狀態(tài)下,通過一個0.05 Ω的電阻與3DD15D串聯(lián)來對電流進(jìn)行采樣。將流過電阻的端電壓經(jīng)過INA282組成的電流采樣模塊后送到MSP430單片機(jī)。采用0.05 Ω的小電阻與3DD15D串聯(lián)使得電阻的分壓減小,從而將系統(tǒng)的誤差降到最小。基于單片機(jī)的恒流工作模式的直流電子負(fù)載原理框圖如圖1所示。
此方案采用單片機(jī)編程控制整個系統(tǒng),電子負(fù)載模塊采用晶體三極管3DD15D與取樣電阻組成。由OPA2227組成的功率驅(qū)動模塊通過單片機(jī)的控制使得3DD15D工作在一個設(shè)定的恒流條件下。通過一個0.05 Ω的電阻與3DD15D串聯(lián)。將電阻兩端的電壓經(jīng)過INA282放大后通過單片機(jī)采集,由單片機(jī)計算出流過電子負(fù)載的電流并經(jīng)LCD1602顯示。將功率器件的端電壓經(jīng)過由OPA2340與OPA2227組成的電壓衰減模塊后送入單片機(jī)進(jìn)行采集,由單片機(jī)計算出功率器件的端電壓并送入LCD1602顯示。
2 單元電路設(shè)計
單元電路設(shè)計主要包括以下幾個部分。
2.1 電流采樣模塊
采樣電流模塊的電路如圖2所示。
采樣電流模塊實現(xiàn)對功率器件3DD15D的端電流的采集,本模塊先利用TI公司的INA282芯片對采樣電阻R0兩端的電壓放大50倍,INA282具有精度高的優(yōu)點(偏移電壓±20 μV增益誤差為±1.4%,偏移漂移為0.3 μV/℃)。再將放大的電壓送入AD轉(zhuǎn)換將根據(jù)電阻值與流經(jīng)電阻的電壓值計算出采樣電流的大小并送入LCD1602顯示。
2.2 電壓采樣模塊
采樣電壓模塊的電路如圖3所示。采樣電壓模塊采用OPA2227與OPA2340芯片組成,OPA2227進(jìn)行兩路的輸入輸出,OPA2227是具有高精度低噪聲運算的放大器,采樣電壓電路中采用的電阻都為精密電阻,使得電路的精度更高從而滿足要求的技術(shù)指標(biāo)。OPA2227通過雙電源±2.5 ~±18 V數(shù)據(jù)采集,增益寬帶為8 MHz,OPA2340為單電源雙路CMOS運放,單電源2.7~5.5 V驅(qū)動AD轉(zhuǎn)換器,增益寬帶為5.5 MHz。電壓采集模塊首先通過OPA2340對功率器件3DD15D的端電壓進(jìn)行輸入數(shù)據(jù)的采集,然后對采集到的電壓進(jìn)行輸出。輸出的電壓送入到由OPA2227組成的高精度低噪聲運放,通過R2與R4對輸出的電壓進(jìn)行1/2衰減,將衰減后的電壓送入OPA2227處理后送入單片機(jī)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理并送入LCD1602顯示。
2.3 功率驅(qū)動部分
功率驅(qū)動模塊由OPA2227芯片與三極管9014構(gòu)成。通過鍵盤按鍵設(shè)置一個恒定的電流(恒流工作模式的電流范圍為100~1 000 mA),通過控制三極管的導(dǎo)通情況控制流過電子負(fù)載部分的電流,單片機(jī)將這個信號傳輸給OPA2227,由OPA2227和三極管9014組成的功率驅(qū)動電路將設(shè)定的電流值穩(wěn)定的出入給電子負(fù)載部分,從而使得電子負(fù)載部分工作在一個可以由人為設(shè)定的一個穩(wěn)定的電流狀態(tài)下。
2.4 電子負(fù)載及恒流電路部分
電子負(fù)載模塊電路如圖4所示。
電子負(fù)載模塊由晶體三極管3DD15D和采樣電阻R0串聯(lián)構(gòu)成。通過單片機(jī)控制由OPA2227和三極管9014組成的功率驅(qū)動模塊從而調(diào)節(jié)流過電子負(fù)載的電流。通過控制三極管的導(dǎo)通情況控制流過電子負(fù)載部分的電流,3DD15D的參數(shù)為BVCEO=200 V,BVCBO=300 V,PCM=50 W,ICM=5 A,3DD15D的特性使得對電路中的電壓具有穩(wěn)壓功能。采樣電阻R1是采用0.05 Ω精密貼片電阻,0.05 Ω的電阻使其對電路的分壓能力減弱,從而減小了電路中的誤差,使得電子負(fù)載部分的功耗大大減低,以達(dá)到要求的技術(shù)指標(biāo)。
2.5 單片機(jī)控制模塊與顯示部分
單片機(jī)是本系統(tǒng)的核心控制部件,它既協(xié)調(diào)整機(jī)工作,又是本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理與控制中心。本系統(tǒng)采用MSP430F449單片機(jī)為核心,4X4獨立矩陣鍵盤,LCD1602液晶顯示。單片機(jī)通過A/D,D/A等器件對信號進(jìn)行信號的采集、處理和輸出,從而對輸出電流值進(jìn)行控制校正,達(dá)到較高精度。MSP430系列單片機(jī)較之51系列單片機(jī)具有計算速度快、I/O端口多、低功耗等特點。
3 單片機(jī)軟件設(shè)計
3.1 軟件設(shè)計
為了方便編寫和調(diào)試,我們采用了模塊化的編程方法,整個程序分為若干子程序。液晶顯示子程序:顯示當(dāng)前模式,設(shè)定輸出值及實際端電壓電流;鍵盤處理子程序:模式切換,輸出值的設(shè)定及步進(jìn);數(shù)據(jù)處理子程序:根據(jù)設(shè)定值換算出調(diào)整值,寫入D/A的值,根據(jù)A/D采樣的數(shù)據(jù)換算出實際端電壓電流值;將調(diào)整值送入D/A;進(jìn)行A/D采樣。
3.2 主程序的流程圖
主程序流程圖5所示。
4 測試結(jié)果
4.1 高精度大電流穩(wěn)壓電源性能指標(biāo)測試
+5 V輸出穩(wěn)壓電源測試數(shù)據(jù)如表1所示。
4.2 電子負(fù)載電壓測試數(shù)據(jù)
電源電壓:萬用表測的電源電壓為5.087 V,控制系統(tǒng)測得的值為2.510 V。開路狀態(tài)下測得電流為0,恒流模式下電子負(fù)載電流測試數(shù)據(jù)如表2所示。
5 結(jié) 語
恒流工作狀態(tài)不論輸入電壓如何變化,流過該電子負(fù)載的電流值恒定且可設(shè)定。受實驗室環(huán)境與器材限制,存在一定的誤差。設(shè)計的以MSP430單片機(jī)為控制核心的電子負(fù)載,能夠直接檢測被測電源的電流值、電壓值。負(fù)載參數(shù)可以設(shè)定,且各個數(shù)據(jù)均能直觀的在LCD上顯示。
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篇10
【關(guān)鍵詞】列車電源;供電系統(tǒng);車載視頻監(jiān)控
1.引言
由于列車的特殊環(huán)境關(guān)系,許多用電設(shè)備正是因為電源部分的原因無法在列車上正常工作,車載監(jiān)控儀雖然有著寬電壓輸入但是由于輸入電壓低也無法工作。針對此種情形,必須用可靠的系統(tǒng)來完成電源的轉(zhuǎn)換管理工作。本文提供的電源的系統(tǒng)主要用于列車車載視頻監(jiān)控,對于其它類似的產(chǎn)品設(shè)備也有一定的適用性。
國內(nèi)列車都采用DC110v輔助供電系統(tǒng)(如圖1所示)為列車上的設(shè)備供電,該供電系統(tǒng)同時用于對蓄電池進(jìn)行充電。國內(nèi)自行研制開發(fā)的電力機(jī)車和內(nèi)燃機(jī)車的蓄電池是列車的輔助供電系統(tǒng)的主要組成部分,機(jī)車沒有從電網(wǎng)取電前,采用蓄電池為機(jī)車輔助回路供電,完成各種輔助回路機(jī)構(gòu)的動作,如控制和保護(hù)裝置的運行[1]。由于供電系統(tǒng)的復(fù)雜性,列車上的用電設(shè)備多,電路復(fù)雜,所以對電設(shè)備對可靠性、穩(wěn)定性要求比較高,因此設(shè)別的電源系統(tǒng)必須提供穩(wěn)定、可靠的電壓、電流。
2.設(shè)計原理
視頻監(jiān)控儀從列車輔助供電系統(tǒng)取電經(jīng)過處理后給電源模塊VI-JT1供電,該模塊輸出穩(wěn)定的12V電源。12V電源分為兩部分,一部分供給車載的攝像頭,另外一部分供給主板。主板上的12V經(jīng)過變壓處理后得到可以的到5V電源,用于供給一部分芯片和經(jīng)過變壓處理后可以得到3.3V、1.8V、1.2V的電壓后給主板上各個芯片進(jìn)行供電(如圖2所示)。
在電力機(jī)車上,供電品質(zhì)比較差,表現(xiàn)在兩個方面:電力機(jī)車供電電網(wǎng)電壓波動大,氣額定電壓為單相交流25kv,而實際電壓在18-31kv范圍波動;電網(wǎng)電壓有機(jī)車內(nèi)變壓器降至單相交流220V,相應(yīng)的波動范圍為160v-270v。220v的交流電經(jīng)過降壓整流處理后為110V直流電源,該直流電源的波動范圍70v-160v。列車的供電并不是持續(xù)的,當(dāng)列車由一個供電區(qū)域到另一供電區(qū)域之間,期間可能會有數(shù)秒種的中斷供電。該期間的供電是由列車內(nèi)的蓄電池進(jìn)行供電,而蓄電池的的空載電壓為104V(52只鉛酸蓄電池)[3]。多數(shù)用電設(shè)備無法在這樣的用電環(huán)境下工作。
本文介紹的系統(tǒng)包含兩級對電源的穩(wěn)壓處理,經(jīng)試驗前一級可以穩(wěn)住60V-160V的電壓穩(wěn)定的輸出12V的電源,后一級的輸入電壓范圍是8V-60V。
3.前級穩(wěn)壓
如圖3所示為前一級穩(wěn)壓電路。核心部件為美國VICOR電源模塊VI-JT1,該模塊的主要功能是隔離輸入與輸出的電壓,完成DC110V向12V的轉(zhuǎn)換。為了保護(hù)電路的安全,瞬態(tài)電壓抑制管D1用于吸收110V電網(wǎng)超過440V左右的50ms的瞬態(tài)高電壓以保護(hù)后續(xù)電路的不受高壓沖擊。對于低于440V左右的電壓后續(xù)電路必須進(jìn)行處理以達(dá)到VI-JT1轉(zhuǎn)化模塊規(guī)定的電壓。穩(wěn)壓管D2,D9會在電源電壓低于440V高于175V的情況下被擊穿,此時D2的兩端電壓為160V而D9的電壓為15V,分壓電阻R1和R2會承擔(dān)剩余的的電壓。由于PCB設(shè)計采用的是貼片電阻,對于R1以及R2的功耗要小于該封裝的最大功耗以保證電路的正常工作。穩(wěn)壓管D9于電阻R3并聯(lián)使用,根據(jù)歐姆定律可知經(jīng)過R3的電流為15ma,功率場效晶體管Q2導(dǎo)通。穩(wěn)壓管D10的兩端電壓為160V,其余的電壓分壓到電阻R4上,進(jìn)行限流以免燒毀穩(wěn)壓管與場效晶體管。由于穩(wěn)壓管D10的導(dǎo)通致使功率場效應(yīng)管漏極與柵極產(chǎn)生電壓差,從而使Q1導(dǎo)通。Q1的源極與柵極有一定的壓差,高速開關(guān)二極管D5、D4導(dǎo)通,對電容C1、CE1及CE2進(jìn)行充電,同時對VI-JT1模塊供電。如果電壓低于175V不足以讓Q1導(dǎo)通時,CE1、CE2的電壓為兩端電壓為400V,可讓D5、D4、D10導(dǎo)通,此時Q1可以導(dǎo)通對模塊開始進(jìn)行供電。電容C1控制模塊的輸出端。由于采用了自舉升壓電路,導(dǎo)致模塊的前級電路出現(xiàn)高頻電源信號,濾波電容C2、C3、C4、C5用于濾掉此過程中的高頻雜散波。經(jīng)過一系列的處理后電源模塊輸出的12V可經(jīng)過電解電容CE3、CE4濾波、退耦后供給用電設(shè)備。
視頻頻監(jiān)控的攝像頭需要在夜間工作,因此必須有足夠的功率保證紅外燈正常工作,尤其是在列車上需要高功率的滿足其可視距離的要求。視頻監(jiān)控器的主板理論上至少需要10W的功率來保證正常的工作需要。由于模塊可提供90W的功率,完全可滿足日常的用電設(shè)備。
4.后級穩(wěn)壓
接入主板的電源給車載視頻監(jiān)控的整個系統(tǒng)進(jìn)行供電,該電源經(jīng)過圖4所示的電路再次進(jìn)行降壓穩(wěn)壓。該電路的降壓主要是由款分為同步降壓控制器LM5116完成,可以輸入的電壓為7-100V,本電路設(shè)計輸入為7-60V以適應(yīng)惡劣換的電源環(huán)境。本系統(tǒng)設(shè)計了兩路降壓穩(wěn)壓電路,一路輸出電壓為5V,另外一路的輸出電壓為12V。
4.1 5V、12V輸出電路
以輸出電壓為5V為例,該降壓電路最大負(fù)載電流為2A,開關(guān)頻率為250kHz。其中定時電阻RT用于設(shè)置振蕩器的開關(guān)頻率,該設(shè)計中采用250kHz的開關(guān)頻率同時滿足了小體積以及高效能。
輸出電感的計算是通過開關(guān)頻率(fsw)、脈沖電流(Ipp)、最入電壓(VIN(MAX))以及輸出電壓值得到的:
電流大小的限制是通過設(shè)置電流檢測電阻(Rs),。對于5V的輸出,其最大的電流檢測電阻是在最小的電壓輸入測得的。
所以:
對于該電路中的斜波電容的計算是依賴于電感和檢測電阻的值,其仿真的斜波電容值是:
其中L的值是輸出電感,gm斜波發(fā)生因子,A是電流電流檢測放大增益。紋波電流是電流中的高次諧波成分,會帶來電流或電壓幅值的變化,可能導(dǎo)致?lián)舸捎谑墙涣鞒煞郑瑫陔娙萆习l(fā)生耗散,如果電流的紋波成分過大,超過了電容的最大容許紋波電流,會導(dǎo)致電容燒毀。輸出電容可以是電感紋波電流變的平滑同時也可以提供一個瞬態(tài)的工作電源。對于本設(shè)計選用了5個100的陶瓷電容陶瓷電容可提供等效串聯(lián)電阻,但是明顯的減少了DC的偏置電容。等效串聯(lián)電阻在250kHz時是2/5=0.4,在5V的時候可以減少36%的電容。輸出紋波電壓的計算如下:
該穩(wěn)壓電源有一個很大的源阻抗在較高的開關(guān)頻率,當(dāng)VIN引腳提供了大部分開關(guān)電流時,高質(zhì)量的輸入電容可以限制在VIN引腳上紋波電壓。當(dāng)模塊開始工作,流入降壓模塊的電流轉(zhuǎn)化為電感電流波形的波谷,然后迅速的上升到波峰后,然后下降到零。輸入電容應(yīng)該的選擇必須滿足有效的電流和最小紋波電壓。
最好的逼近所需要的紋波電流的額定功率是IRMS>IOUT/2。選用高質(zhì)量低等效串聯(lián)電阻的陶瓷電容進(jìn)行對輸入電壓進(jìn)行濾波。輸入紋波電壓的接近于:
各項參數(shù)的設(shè)置即可以影響到輸出電壓,以上參數(shù)的選擇可為后續(xù)電路提供穩(wěn)定的5V電壓。對于輸出電壓為12V的電路采取了類似于本級電路,只是在元器件的參數(shù)上有所區(qū)別。該12V也可以獨立給模擬攝像頭獨立供電也可以并聯(lián)與上一級12V電路同時給攝像頭供電。
4.2 3.3、1.8、1.2輸出電路
經(jīng)過以上步驟的整流穩(wěn)壓后系統(tǒng)給新華龍的C8051單片機(jī)進(jìn)行供電,以對整個系統(tǒng)電源進(jìn)行管理。C8051從供電一直處于運行狀態(tài),將完成接收遙控器的指示進(jìn)行開機(jī)、關(guān)機(jī),對Hi3512主控芯片進(jìn)行復(fù)位等功能。C8051控制的電源使能端口高電平有效,后續(xù)的整流降壓
芯片開始工作。本是設(shè)計采用的同步整流降壓穩(wěn)壓芯片MP1482,集成輸入電壓定從4.75v到18v下降到了輸出電壓低至0.923v供應(yīng)高達(dá)2A的負(fù)載電流,最高有93%的轉(zhuǎn)換效率。其中3.3V的降壓電路如圖5所示。MP1482的反饋電壓跟參考電壓比較好得到COMP端電壓,COMP端電壓決定了上管分支電流以及占空比,而占空比控制輸入電壓變化,從而達(dá)到負(fù)反饋控制目的。輸入電壓的設(shè)置是通過在電壓輸出端到FB引腳間加一個分壓電阻。電壓分頻器的輸出電壓降至反饋電壓的比例是:
,其中是反饋電壓是輸出電壓。所以輸出電壓為。在輸入電源是開關(guān)電源的情況下,電流的恒定輸出是依賴于電感的使用。使用較大的電感可以使紋波電流變小,同時也將獲得較低的輸出紋波電流,但卻有著更大的等效串聯(lián)電阻更低的飽和電流。因此電感的值是:
其中是開關(guān)頻率,是電感峰值紋波電流。該3.3V為主控芯片以及4路模擬轉(zhuǎn)換芯片TW2835等提供電壓,以供主板正常工作。本設(shè)計中的整流壓至1.8V的電路同樣用MP1482進(jìn)行降壓,只是根據(jù)實際需要進(jìn)行參數(shù)調(diào)整即可穩(wěn)定的輸出1.8V的電壓,該電壓是為Hi3512芯片以及TW2835芯片提供1.8V的核心電壓。
由于Hi3512芯片正常工作同時需要3.3V、1.8V、1.2V的電源,因此本設(shè)計為了滿足供電要求(如圖4、圖5所示),采用了MP2104芯片穩(wěn)壓。該芯片是1.7MHz固定頻率PWM降壓穩(wěn)壓器,有95%的最高轉(zhuǎn)換效率,2.5V到6V的寬電壓輸入,最低輸出電壓為0.6V。輸入電壓的值可根據(jù)外部電阻分壓器來設(shè)定。反饋電阻R271以及內(nèi)部補償電容用來決定了反饋環(huán)路帶寬。輸出電壓。對于大多數(shù)設(shè)計電感的計算是通過以下公式計算:
其中:是電感紋波電流,設(shè)計的電感紋波電流接近最大負(fù)載電流的30%。所以電感的最大峰值電流是:
本設(shè)計提供的電源系統(tǒng)經(jīng)過實際的實驗、測試與應(yīng)用均滿足各項要求,可以穩(wěn)定的輸入5V、3.3V、1.8V、1.2V的電壓,保證列車車載視頻監(jiān)控的正常運行
5.總結(jié)
本文提供了一種切實可行的降壓整流方案。該方案適用不僅適用列車上極其復(fù)雜惡劣的環(huán)境,也同樣滿足于各種載運車輛上對電壓嚴(yán)格需求,有著寬范圍的輸入電壓,穩(wěn)定高負(fù)載的輸出電壓。第二級的整流穩(wěn)壓電路可單獨使用,同樣可滿足車輛上的寬電壓輸入要求。盡管各種車輛的輸入電壓有12V與24V兩個模式,以及在起車輛起步階段電壓可能低至7V左右,在充電時電壓會出現(xiàn)不穩(wěn)定情況,本設(shè)計均可以滿足,為車載的嵌入式設(shè)備提供一個穩(wěn)定可靠的電源環(huán)境。
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