智能化低压大电流开关电源的研制

最新更新时间:2013-10-06来源: 电子发烧友关键字:低压电流  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

摘要:介绍了应用于阴极保护系统中作为恒电位仪的智能化低压大电流开关电源的研制。给出了设计步骤及实验结果。 叙词:开关电源 IGBT 逆变 高频变压器 液晶显示 Abstract:Introduced the development of the intelligentized power supply with low voltage and great current that applied in cathode-protect system as constant voltage instrument。Presented the steps of the design and the result of the experiment。 Keyword:power supply IGBT inversion high frequency transformer lcd

1 引 言

随着现代电力电子器件的飞速发展,高频开关电源以其效率高、体积小的优点,应用越来越广泛。该论文介绍了开关电源研制的全过程。系统主电路包括单相输入整流、半桥逆变、高频交流输出、输出整流几部分。控制电路部分包括主电路开关管控制脉冲的产生和单片机智能化控制两个部分。单片机智能化控制系统包括模数转换、数据处理、液晶显示、微型打印机、串行通讯、时钟芯片等几部分。单片机控制系统实现的液晶显示、微型打印机的各种打印功能使得整个系统的工作更加直观、方便。

系统的整体设计结构:

2 主电路设计

开关电源的拓扑结构很多,考虑到我们要做的电源功率不是很大,且考虑成本问题,选用主电路拓扑结构为半桥式逆变电路。而且,由于电容的隔直流作用,半桥式电路对由于两个开关管导通时间不对称造成的变压器一次电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和。
 

目前,虽然软开关技术成为研究的热点,但是基于现阶段的实际情况及实验室现有试验条件,还是选择硬开关电路比较合理。

该论文所研制开关电源的主电路结构设计如下:

图2  主电路整体结构图

如图所示,电网220V交流电输入以后,经过整流桥全桥整流,然后经过滤波电容滤波后供给半桥式的逆变电路进行逆变,得到高频的交流脉冲电压,然后经过高频变压器输出(通过变压器抽头变化,实现两档输出),再经过桥式整流电路整流、LC滤波电路滤波,最后输出到负载。

3 控制电路

整个控制电路板的组成包括工作电源的提供、EXB841驱动芯片及外围电路、SG3525集成PWM控制器及外围电路、AVR单片机及外围电路、和主电路接口、液晶显示模块接口、打印机接口几个部分。

设计控制板结构框图如下:


 

图3 检测、控制板框图

控制板的整个工作过程:

220v交流电经过电源变压器输入到控制板上,经过整流稳压输出,提供板子上各部分的工作电源,包括EXB841工作用20v电源、单片机工作用5v电源、电流检测用正负15v电源。这是提供工作电源部分完成的工作。

EXB841及其外围电路部分,是将SG3525产生的PWM脉冲转换为直接驱动IGBT的控制脉冲。EXB841是开关器件IGBT专用的驱动芯片。

SG3525及其外围电路部分是根据电压反馈完成PWM脉冲的产生。它是电压型PWM集成控制芯片。SG3525内部集成有一个欠压封锁单元、一个参考电源稳压器、一个振荡器OSC、一个触发器、一个比较器、一个PWM锁存器、一个误差放大器、两个功率开关管、两个或非门、两个互补输出功率放大MOSFET,共10部分电路。主要设计特点为:采用CMOS工艺制作,低功耗;极低的工作电源电流;逐脉冲封锁功能;内含独立双推挽输出通道;可单端输出,亦可双通道输出工作;参考电压精度高达1%;具有三态同步引脚,特别适用于并联工作;具有欠电压滞后关断功能;可外接电容,实现软启动;脉冲上升下降响应时间仅为50ns;封锁延迟仅为140ns;内部集成有低压输入保护环节。

和主电路接口指的是电压检测和电流检测部分以及EXB841的输出脉冲和逆变电路的连接。我们在实验过程中采用霍尔元件进行电流检测、用分压电阻进行电压直接检测,并将检测到的数值直接作为单片机模数转换的输入。

AVR单片机及其外围电路,完成整个系统的检测、显示、打印功能,使得设计的开关电源实现人机对话智能化。整个系统采用液晶显示模块来随时显示电路的工作状态,用微型打印机实现上电打印、即时打印、故障打印及报表打印等功能。

4 单片机控制系统

1)单片机控制系统的硬件设计

单片机系统完成对整个电源的工作参数的检测、显示、打印,故障报警,并对主回路进行自动控制。

检测部分包括两路模拟转换,实现对实际电源正常工作电压电流的检测。采用单片机内部的模数转换实现。电流检测通过霍尔元件、电压检测通过分压电阻将电路的实际工作状态的电流电压值作为AVR单片机模数转换的输入。

显示部分采用EDM12232液晶显示模块。实现电压电流数值的显示,以及电压电流超出时的报警。液晶显示模块和单片机之间是并行通讯。

打印部分选用了TP UP-AN系列的智能微型打印机,在单片机的控制下,实现报表打印、即时打印、故障打印、上电打印四种动作。采用时钟芯片DS1302生成实时时钟、日历。

打印机和单片机之间采用串行通讯,占用AVR本身的URAT串行口。时钟芯片DS1302则用普通IO口作为串行口和单片机之间实现串行通讯。

单片机外围电路设计如下:


 

图4  单片机外围电路

2)单片机控制系统的软件设计

单片机控制系统的软件程序设计包括“模数转换”“液显初始化”“上电打印”“时间日期”“液晶显示”“电压超出”“电流超出”“即时打印”“故障打印”“报表打印”几个子程序。其中上电后先调用“液显初始化”“时间日期”“上电打印”三个子程序。“即时打印”“报表打印”是外部中断执行。“电压超出”“电流超出”“故障打印”是故障发生时自动打印。

“模数转换”完成两路模拟信号即电压电流的转换,“液显初始化”可以显示

“电压: .  v

电流: .  A”。

“上电打印”完成微型打印机打印出“××年××月××日××时××分××秒 上电”

“时间日期”完成读取当前的时间日期,为上电打印作准备,并把上电工作的起始时间存放。

“液晶显示”完成“电压:**.** V

电流:**.** A”

“电压超出”完成液晶模块显示“电压超出!!”

“电流超出”完成液晶模块显示“电流超出!!”

“即时打印”完成微型打印机打印“××年××月××日××时××分××秒

电压:××.××V 电流:××.××A”

“报表打印”完成微型打印机打印

时间   电压(单位:v) 电流(单位: a)

×××  ××.××    ××.××

×××  ××.××    ××.××

....     .....      ......

“故障打印v”完成微型打印机打印“××年××月××日××时××分××秒 电压超出”

“故障打印a”完成微型打印机打印“××年××月××日××时××分××秒 电流超出”

主程序按照上面思路编写的,这里省略了主程序流程图。

4 结 论

该论文所有实验,包括电路和程序都已经调试完毕,实现了如下技术指标:

1)给定电压范围0-4V连续可调

2)输出功率:当输出电压为0-60V时,输出电流为0-30A;当输出电压为0-30V时,输出电流为0-60A。两种工作状态可以通过变换变压器抽头来互相转换。

3)当仪器上电后,微型打印机可以上电打印其工作起始时间、即时打印工作情况。另外通过按钮可以实现故障打印及报表打印;液晶显示可以正常显示工作情况,包括正常电压电流值 以及报警显示。

4)仪器工作电压:交流50HZ、单相220V±10%

5)工作环境温度:-10℃±40℃、自然空气冷却

关键字:低压电流  开关电源 编辑:探路者 引用地址:智能化低压大电流开关电源的研制

上一篇:如何处理高di/dt负载瞬态(下)
下一篇:灯具电源连接方式的设计选择

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28

解读开关电源高低频波纹的产生原理与抑制方法
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常用的方法: a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。 b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。 2、高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路
[电源管理]
由MC33374T/TV构成52W开关电源的电路
由MC33374T/TV构成的15V/3.5A、52W开关电源的电路如图3所示。其交流输入电压u的允许变化范围是92V~276V。VD1~VD4为整流桥。初级保护电路由RC吸收电路(R2、C2)和钳位保护电路(VDZ、VD5)构成,能有效抑制高频变压器漏感产生的尖 峰 电 压 , 保 护MC33374内 部 的 功 率 开 关 管 不 受 损 坏 。VDZ采 用 P6KE200A型 瞬 态 电 压 抑 制 器 ( TVS) , 图 中 阻 容 元 件R1、C3的 序 号 空 缺 , 根 据 需 要 亦 可 将R2、C2的 串 联 电 路 , 改 成 由R1(20 kΩ 、 2 W)和C3( 0.1 μ F、 400 V) 并 联
[电源管理]
由MC33374T/TV构成52W<font color='red'>开关电源</font>的电路
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(三)
3.5 输出整流滤波电路   由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:      式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计
[电源管理]
基于TOP223Y多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(三)
开关电源设计的可靠性研究
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。 1、电磁兼容性(EMC)设计技术 开关电源 多采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,其上升沿与下降沿包含大量的谐波成分,另外输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰(EMI),这是影响可靠性的不利因素,这使得系统具有电磁兼容性成为重要问题。其产生电磁干扰有三个必要条件:干扰源、传输介质、敏感接收单元,EMC
[电源管理]
基于开关电源设计中浪涌抑制模块的方案拾遗
目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1 所示。 由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为 电源 电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。 图2 上电后输入浪涌电流 浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>设计中浪涌抑制模块的方案拾遗
详解恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
  恒压/恒流输出式单片开关 电源 可简称为恒压/恒流源。其特点是具有两个控制环路,一个是电压控制环,另一个为电流控制环。当输出电流较小时,电压控制环起作用,具有稳压特性,它相当于恒压源;当输出电流接近或达到额定值时,通过电流控制环使IO维持恒定,它又变成恒流源。这种电源 特别适用于电池充电器和特种电机驱动器。下面介绍一种低成本恒压/恒流输出式开关电源,其电流控制环是由晶体管构成的,电路简单,成本低,易于制作。   恒压/恒流输出式开关 电源 的工作原理   7.5V、 1A恒压/恒流输出式开关电源的电路如图1所示。它采用一片TOP200Y型开关电源(IC1),配PC817A型线性光耦合器(IC2)。 85V~256V交流输入电压
[电源管理]
详解恒压/恒流输出式单片<font color='red'>开关电源</font>的设计原理
教你熟透开关电源设计的各种元器件
设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的 元器件 种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通 开关电源 中各 元器件 的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源 外围电路中使用的 元器件 种类繁多,性能各异,大致可分为通用 元器件 、特种 元器件 两大类。 开关电源 中通用 元器件 的类型及主要功能如下: 一、 电阻器: 1. 取样电阻 构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2. 均压电阻 在 开关电源 的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。 3. 分压电阻 构成电阻分压器。 4. 泄放电阻 断电
[电源管理]
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。 OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
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