数控直流稳压电源设计

最新更新时间:2011-04-07来源: 互联网关键字:数控直流  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。

  1 几种数控直流稳压电源设计方案比较

  1.1 几种设计方案电路原理

  方案1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、±12 V、±15 V并能可调输出0~30 V电压,见图1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高、不符合设计要求、且使用的器件较多、连接复杂、灵活性差、功耗也大,同时焊点和线路较多,使成品的稳定性和精度受到影响。

  方案2:此方案采用传统的调整管方案,主要特点在于使用一套双计数器完成系统的控制功能,其中二进制计数器的输出经过D/A变换后去控制误差放大的基准电压,以控制输出步进。十进制计数器通过译码后驱动数码管显示输出电压值,为了使系统工作正常,必须保证双计数器同步工作。

  方案3:此方案不同于方案1之处在于使用一套十进制计数器,一方面完成电压的译码显示,另一方面其输出作为EPROM的地址输入,而由EPROM的输出经D/A变换后控制误差放大同步的问题,但由于控制数据烧录在EPROM中,使系统设计灵活性降低。

  方案4:此方案采用51系列单片机作为整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使开关控制电源输出电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理。利用单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DA0830)输出模拟量,再经开关电源控制电路,使得输出电压达到稳压的目的。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出电压经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片机分析处理,经过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。而且采用PWM控制的开关电源,该电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。而且在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。

 2 方案的比较与论证

  (1)输出模块

  方案1采用线性调压电源,以改变其基准电压的方式使输出不仅增加/减少,这样不能不考虑整流滤波后的纹波对输出地影响,此输出只能是用万用表量出。而方案2、方案3中使用运算放大器做前级的运算放大器,由于运算放大器具有很大的电源电压抑制比,可以减少输出端的纹波电压。在方案1中,为抑制纹波而在线性调压电源输出端并联的大电容降低了系统的响应速度,这样输出的电压难以跟踪快变的输入,方案4中的输出电压波形与D/A变换输出波形相同,不仅可以输出直流电平,而且只要预先生成波形的量化数据,就可以产生多种波形输出,使系统有一定驱动能力的信号源。

  (2)数控模块

  方案1利用纯硬件来控制电压的输出,其中最基本的电路原理分析,需要计算负载的大小,稳压管的选择有关,方案2、方案3中采用中、小规模器件实现系统的数控部分,使用的芯片很多,造成电路内部接口信号繁琐,中间相互关联多,抗干扰能力差,如方案1中的双计数器一旦出现计数不同步时,会导致显示电压与输出电压不一致。在方案4中采用AT89C51单片机完成整个数控部分的功能,同时,AT89C51作为一个智能化的可编程器件,便于系统功能的扩展。

  (3)控制模块

  在该系统中,采用具有D/A转换功能的PWM调节电路、斩波电路、阔流器和可调稳压管(LM317)去控制输出参考电压,在利用A/D转换采样,使输出更准确,且纹波小,电流亦可扩展,容易保护电路。

  (4)显示模块

  方案2、方案3中的显示输出地对电压的量化值直接进行译码显示输出,显示值为D/A变换的输入量,由于D/A变换与功率驱动电路引入的误差,显示值与电源实际输出值之间可能出现较大偏差。方案4中采用A/D转换电路,通过对输出电压的采样,经过单片机的分析处理,通过数据的反馈环节,使电压更加稳定,这样使得显示值与实际输出之间的偏差减为最小。方案4采用4位数字电压表直接对输出电压采样并显示输出实际电压值,一旦系统工作异常,出现预制值与输出值偏差过大,用户可以根据该信息予以处理,还采用了键盘/显示器的查询时间,提高了CPU的利用率。

  3 结束语

  如前所述,虽然方案3比前两者有许多优点,但方案1、方案2对于完成设计要求并非不可行,而且在某些方面还具有优势,之所以采用方案4,一个很重要的考虑是系统使用了单片机,使得进一步的功能扩展较为方便。

关键字:数控直流  稳压电源 编辑:冰封 引用地址:数控直流稳压电源设计

上一篇:基于Web的通信电源远程监控系统的设计与研究
下一篇:太阳能供电电源设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14

开关稳压电源的瞬态特性
  1)强非线性   在开关电源中,除了稳态占空比Du有上、下限的规定等非线性外,其开关器件的周期性动作也使开关电源具有很强的非线性。   2)离散性   开关电源的控制电路中有脉宽调制器,它是由占空比脉冲列d(t)控制的,使系统具有离散性。   3)病态   开关电源主电路的惯性远大于控制电路,从数学上分析,描述系统方程的各个特征根的实部相差很大,因雨开关电源系统是病态的,这就使系统分析的难度增大,数字仿真算法容易发散,计算时间很长。   开关电源的上述瞬态特点,就决定了系统瞬态分析与综合的难度。   开关电源的瞬态分析与综合方法有时域法和频域法两种。综合的主要任务有两个:一是设计开关电
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
摘要: EMC性能是交流稳压电源的一项重要指标要求。基于对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC性能应当是除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标及合格的电磁干扰限制外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC安全裕度。本文结合对产品的EMC性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。 关键词: 电磁兼容 交流稳压电源 抗扰度 测试 1 基本概念 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术指标两大内容构成。前者涉及通用规范,即国际上IEC,国内由国
[电源管理]
基于S3C2440的测试系统数字稳压电源的设计
  0 引 言   直流稳压电源是一种比较常见的电子设备,一直被广泛地应用在电子电路、实验教学、科学研究等诸多领域。近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、嵌入式ARM 为核心的高集成度处理器,并在自动化、通信等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来实现数字稳压电源的控制系统。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现电压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。   相比之前的模拟电源,数字稳压电源大大减少了在模拟电源中常见的误差、老化、温度漂移、非线性不易补偿等诸多问题,提高了电源的灵活性和适应性。将SA
[单片机]
基于S3C2440的测试系统数字<font color='red'>稳压电源</font>的设计
0-30V/2A可调稳压电源电路及原理
此电路用一片电压调压专用电路LM723(IC1)为核心,调节P1可实现输出电压从0-30V连续可调,Q1为电流驱动扩展用(需用散热器)。R3供保护电路用的取样电阻。该电路简单可靠、其稳压性能指标也非常不错。电路器件参数见附表。
[电源管理]
0-30V/2A可调<font color='red'>稳压电源</font>电路及原理
负载、输入电压等因素或将影响稳压电源功率选择
伴随着电力电子技术的发展, 稳压电源 已被广泛地应用于计算机以及周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。 关于稳压电源的功率选择,需要考虑一些问题。譬如负载性质,这其中包括阻性,容性,感性等; 除了负载性质,还有设备类型,包括动力,单个负载大小,照明,电热等;输入电压高低、安全系数等因数来选择 稳压电源 容量。 1、纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5倍负载总功率。 2、感性、容性负载、荧光灯具、风机、小电动机、小水泵、空调、电脑、电冰箱等应≥2~3倍负载总功率。 3、大电感性、电容性负载(如大功率电动机、多台电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达
[电源管理]
稳压电源的分类及基本知识
交流稳压电源的分类及其特点: 能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。 自耦(变比)调整型 1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的
[电源管理]
0~20v、1A稳压电源电路图
0~20v、1A稳压 电源 电路 如下图所示:
[电源管理]
实用小功率开关稳压电源的设计
   1电路结构选择 开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路。与单端反激型相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3843 构成的单端正激型开关稳压电源的主电路如图 1 所示。 图 1主电路的结构 实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路 ,以泄放励磁电路的能量。如图1所示,开关管Q导通时D1导通,副边线圈N2向负载供电,D4截止,自馈电线圈Nf电流为零;Q关断时D1截止,D4导通,Nf
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved