数控直流稳压电源设计

最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:电路拓扑  电路原理  分立元件 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:电路拓扑  电路原理  分立元件 编辑:探路者 引用地址:数控直流稳压电源设计

上一篇:大功率光伏逆变系统的研究
下一篇:应用于开关电源的绿色节能电源控制器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21

超级大电容模式结构与再生接收电路原理
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可以达到80%,那么映射到输入端的电流就可以达到2.5A,从而会引起过放电和很大的压降,这对于锂离子电池是不允许的。所以当输入端电池需要提供的电流大于2A或者更大时,就需要对电池输出电流进行限制,相应在负载端还需要一个贮能电容,容值一般在0.2F到1F。图10就是基于这种概念给出的定义。 超级大电容模式结构框图     对于这种新型结构的工作原理,首先通过电容式或电感式结构设计的限流器来对超大电容充电,当大功率耗电模块,如高亮度
[电源管理]
超级大电容模式结构与再生接收<font color='red'>电路原理</font>
51单片机门铃电路原理图及C语言源程序
当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 电路原理图 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 程序设计方法 (1. 我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率要经过3次250us的定时,而500HZ的频率要经过4
[单片机]
51单片机门铃<font color='red'>电路原理</font>图及C语言源程序
多敏固态控制器电路原理分析
 电路工作原理:本装置的设计构思是以微功率控制大功率,能够将自然界的非电量信号转换成电信号自动控制,应该具有很高的控制灵敏度,但又不易产生误动作,在做一般控制应用时,不需另加控制电源;与外部设备配合使用时,应具有良好的隔离性。要求它工作时无火花、无噪声、防爆性能好、寿命长、造价要低、通用性要好。该装置的内部电路构成方框图见图A。它的内部电路工作原理如图B。它共有7只引脚:⑥脚是负载端,⑦脚是交流输出端,①脚是控制电源正极端,②、③是隔离器输入端,④脚是无源控制端,⑤脚是控制电源负极端。该装置的内部电路是由光电耦合器 TIL117 、触发驱动开关集成电路TWH8778、整流全桥U和双向可控硅VS2等构成。当单向可控硅VS1判断时,全
[工业控制]
多敏固态控制器<font color='red'>电路原理</font>分析
汽车电路原理图识读4个关键点
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一、熟悉汽车电路绘制的规则 在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。 二、熟悉汽车电路元件符号及含义 熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。 01 电气符号 汽车上所有的电器在电路图中都是用电气符号来表示的
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电路原理</font>图识读4个关键点
流量检测通道的电路原理
该系统配置0.1级~0.5级涡轮流量变送器,可对多路瞬时流量与累计流量进行自动检测。涡轮流量变送器准确度高、线性工作范围宽、结构简单、安装方便等优点。变送器由涡轮等组成。磁阻式传感器则由线圈、磁钢和前置放大器组成,且固定在变送器外壳上。当液体渡过涡轮变送器时使涡轮转动,叶片与磁钢的间隙不断变化,磁阻的变化又引起磁
[模拟电子]
流量检测通道的<font color='red'>电路原理</font>
3kv变频器电路原理
对于3kv变频器,变压器每相采用一个功率单元的形式,功率部分只需3个功率单元。   
[模拟电子]
ZVS、ZCS 同步整流控制电路原理
ZVS、ZCS同步整流   该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,PWM 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过RC网络积分后, 经过MOSFET驱动器去驱动同步整流的MOSFET,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,而当DC/DC系统输出电压稳压,一次脉宽调宽以后,二次侧同步整流MOSFET 即工作于ZVS、ZCS条件之下。因为此时同步整流MOSFET开启时,变压器二次侧绕组电压为零,电流也为零”当二次侧绕组产生电压时,同步整流MOSFET己经导通作好整流准备,开启抿耗为零,整个损耗只有导通损耗。当二次侧绕组的电压回零时,同步整流MOSFET还处在导通状态,而当同步整流MOSFET
[电源管理]
ZVS、ZCS 同步整流控制<font color='red'>电路原理</font>图
APFC电路原理介绍及在通信电源系统中的应用
在通信用 开关 电源 系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换 电路 的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。 提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于无源法中应用的器件体积大而笨重且性能指标不理想,目前最先进的方法是采用有源功率因数校正技术(APFC)。与无源校正相比,有源功率因数校正电路抑制谐波效果更明显,总谐波含量可抑制在5%以内,功率因数可达到0.9以上,接近单位功率因数。 二、APFC电路的基本原理 单相有源功率因数校正电路的 控制 主要包括应用乘法器的电流连续工作方式(CCM)和射随器的电流非连续工作方式(DCM)。输出功率在700W以上电源目前主要
[电源管理]
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