一种基于功率放大器的恒流源设计

发布者:冷漠之心最新更新时间:2013-11-01 来源: eefocus关键字:恒流源  功率放大器  AT89C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统恒流源制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。

主电路的组成

主电路是由电压电流调节电路,升流变压器,电流检测反馈电路,输入控制和显示等几部分电路构成的,以上各个模块都是由AT89C51来控制的,其总体构架如图1所示。

图1 系统结构框图

1 电压电流调节电路

电压调节模块主要由变压器和DS1267数字电位器构成,单个DS1267可调精度最大为16位,可知单次最小变化量为1/512,对于220V电压来说基本可认为是线性关系,符合恒流源的电压调节精度。电流调节模块主要由TDA2030芯片和大功率晶体管2SA1302、2SC3281组成的。其中,2SA1302与2SC3281组成推挽功率放大结构,为了增加输出电流,采用了两路相同结构的并联电路,其电路如图2所示。

图2 推挽功率放大电路

图2中,当输入电压信号时,由于IN4001两个二极管的动态电阻很小,且R2的阻值较小,可以认为2SA1302管基极电位的变化与2SC3281管基极电位的变化近似相等,两个基极的电位随输入电压uin产生相同的变化。当处于输入信号的正半周,且uin逐渐增大时,2SA1302管基极电流随之增大,发射极电流也必然增大,负载电阻(即升流变压器)RL上得到正方向的电流;当uin减小到一定数值时,2SC3281管截止。因此输入信号的正半周主要是2SA1302管发射极驱动负载。同样道理,负半周期主要是2SC3281管发射极驱动负载。

2 升流变压器

本试验要求产生0~100A的大电流,考虑到本电流源用于断路器在线检测,断路器触点接触电阻是15mΩ,这样在负载上消耗的功率应该为P=I2R=1002×0.015=150W。负载消耗功率150W,考虑变压器效率及功率裕度,我们选用升流变压器的额定容量为500VA。

铁芯面积S与升流变压器功率P满足下面经验公式:ln(S)=0.498×ln(P)+0.22。带入功率P=500VA,可算出铁芯截面积S=53.144cm2。根据计算结果,取S=54cm2,选用硅钢片中间舌尺寸a=6cm,叠厚尺寸b=9cm。
根据铁芯截面积S和铁芯的磁通密度B,初级线圈的每伏圈数N可由下式确定:ln(N)=-0.494×ln(P)-0.317×ln(B)+6.439。采用质量优良的硅钢片,铁芯B值取11000高斯,计算得到每伏匝数N=0.831。初级电压取220V,初级匝数N1=220×0.831=183;次级电压取7V,次级匝数N2=7×0.831=6。

初、次级匝数以及次级最大电流100A,次级电流:I1=I2×N2/N1=3.4A。根据经验,每安培电流分配0.3mm2导线截面积。这样初级导线截面积为1.02mm2,初级导线可选用135mm2扁铜线。次级导线截面积为30mm2,次级导线可选用240mm2扁铜板。[page]

3 电流检测反馈电路控制显示模块

电流检测反馈模块由电流互感器、精密绝对值电路、有源低通滤波器以及A/D转换芯片构成。根据输出电流,我们选择DHKYZ-500型号电流互感器作为电流采样传感器,该传感器满量程电流为500A,满量程次极输出电流为100mA,为了满足A/D转换器输入量程(0~5V)的要求。A/D转换需要直流信号,因此需对交流信号进行调理,本设计所用的精密整流电路如图3所示,该电路主要由两个双运算放大器TL062和相关元器件组成。电路的输入电压uin为电流互感器感应输出的电流。

图3 精密整流电路

如图3所示,当ui>0时,Dl导通,D2反向阻断,可以算出u11=-ui/2,u12=-u11=ui/2>0;当ui<0时,Dl反向阻断,D2导通,对于第一个运算放大器TL062,可得u11=-ui/3,从而可以算得u12=-ui/2>0,u21=-2u12,最后得uo=-u21=2u12,所以输出全波整流波形。

由于精密整流电路输出的信号是脉动直流信号,不能直接作为AD采样的输入信号,因此还必须先经过低通滤波器,滤除交流分量,取出直流分量,再给A/D转换器输入。

4 控制显示模块

目前工业控制中的LED显示驱动电路普遍采用一种定时或中断控制方式,这种方式要占据CPU一部分时间,而且动态显示往往具有亮度不够,闪烁等特点,而静态显示又有硬件电路复杂等缺陷。本系统采用OD-DM12864液晶模块,其可直接与微机串行口相连,完全解决了LED显示的诸多不足。用户只需对位和控制寄存器编程,就可选择译码方式、显示亮度、关闭等功能。

控制算法及程序设计思路

1 控制算法选择

恒流源元件检测是通过一个多参数相互耦合的时变非线性系统来进行的,影响电流检测的精度因素很多,并有很大的随机性,很难用精确的数学模型来描述,即使通过一些手段简化系统后建立了对象的简单数学模型,控制效果也不是很好。另外,由于电流随元件参数的变化而变化,要求控制算法的实时性高,控制过程较为复杂。因此,权衡各种控制方法的优缺点,我们用PID实现实时控制。

2 程序设计思路

根据系统需要在此采用了模块化程序设计方法,按照硬件功能模块将程序分解成模块,然后定义各个模块的功能和对接口定义。主程序流程图如图4所示。

图4 主程序流程图

实验调试

本实验输入交流220V,输出端为直流15V左右的直流电压。测量用电流互感器的精度为0.5级和钳表精度1.0%rdg±10dgt,实验记录电流测试值,如表1所示。

从表1可以看出,设置输入值与电流互感器检测到的值存在一定偏差,但能控制在1%左右,满足设计要求。钳表值有时偏差较大,也是误差范围之内。因此结果是符合实际测量精度要求的。

关键字:恒流源  功率放大器  AT89C51 引用地址:一种基于功率放大器的恒流源设计

上一篇:基于超声波传感器的测距系统设计
下一篇:采用QCM传感器的生物芯片检测电路的原理设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29

AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
介绍以AT89C51/55单片机为核心的主从机温湿度自动巡回监测系统;此系统主要由单片机、传感器、多路开关和信号处理、A/D转换子系统等组成,其中多路信号选择由CD4051和CD4052完成,电路简单可靠。   关键词:温湿度;多路信号采集;单片机 Temperature and Humidity Automatically Detecting System Based on AT89C51/55 LIU Li (Department of Machine Electronic, Shenyang Vocational and Technical College, Shenyang 110043, China)  
[单片机]
AT89C51单片机为核心的LED汉字滚动显示屏设计
引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,如图1所示
[单片机]
以<font color='red'>AT89C51</font>单片机为核心的LED汉字滚动显示屏设计
4X4矩阵键盘控制LED ----AT89C51
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*键盘按键特征码*/ /*这里的特征码与具体的硬件连接有关*/ uchar code keycodetable ={0x11,0x12,0x14,0x18, 0x21,0x22,0x24,0x28, 0x41,0x42,0x44,0x48, 0x81,0x82,0x84,0x88}; void delayms(uint x) { uchar i; while(x--) for(i=0;i 120;i++); }
[单片机]
基于AT89C51的激光密码锁的设计
  当今社会光电技术的应用已经非常广泛,尤其是在光纤通信技术、远程遥控技术、雷达探 测技术、自动控制技术以及光电检测技术等方面,对于光电技术的依赖越来越大。光电技术 是具有广阔前景的一门新型技术,因为光的传播速度快,同时又不容易受干扰,还具有极大 的信息承载量,如果选择用光作为信息的载体,可以想象得出我们的世界将会变得如何的方 便快捷。   电脑密码控制器是以微处理器和数字存储器为代表,采用了当今高新科技、最新优化软件设 计而成,所追求的高保密性、高可靠性和广泛的适用性,特别是在区域管理和集中控制防盗 中显示出诸多优势,是一种现在比较流行的系统。   本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照作为
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的激光密码锁的设计
ANADIGICS为三星Galaxy S® III手机提供功率放大器
2012年7月25日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (Nasdaq:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为三星电子的新型Galaxy S III智能手机批量供应双频低功耗高效率 (HELP3E™) 功率放大器 (PA)。Galaxy S III采用一块4.8英寸高清Super AMOLED™屏幕、800万像素后置摄像头、1.5 GHz双核处理器和Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich (冰淇淋三明治) 操作系统。ANADIGICS的AWC6323功率放大器用于由Verizon Wireless独家销售的Galaxy S III智能手机,而AW
[手机便携]
采用SAP15N/P音响对管的甲类功率放大器
甲类晶体管功率放大器,音色温暖甜美,使人倾心。但甲类功放温升较高,如采用普通的双极性晶体管,则温度稳定性较差,调试困难,使用中也让人担心。本文介绍输出级采用三肯产品SAP15N/P音响对管的甲类功放。SAP15N/P输出电流15A,耐压160V,功率150W,结温150℃。该晶体管内置温度补偿二极管阵列,解决了功放电路中温度补偿延迟的技术难题,它的温度补偿二极管置于晶体管芯片的中心部位,能够快速同步地检测晶体管温度的变化,并对偏置电流进行修正,使之保持恒定。普通双极性晶体管制作的甲类功率放大器,因温度变化,放大器进入稳定的时间较长,往往通电半个小时后才能够稳定下来,而且随着气温的不同,偏置电流也会随着变化。实际使用中,也要煲机半个
[模拟电子]
采用SAP15N/P音响对管的甲类<font color='red'>功率放大器</font>
采用LMV1090放大器和AT89C51单片机改进型噪声抑制话音采集方案
机载超短波电台在战斗机中承担着与地面塔台及友机之间的通话任务,其通话质量的高低直接影响飞行员的作战与训练质量。目前在飞机上大量使用的还是老式的模拟话音电台,此种电台缺少语音增强装置,对于战斗机座舱内强烈的噪声缺少针对性的抑制措施。随着新阶段飞行任务的增大,低清晰度的通话质量势必会对飞行任务的完成及飞行员的身心健康造成较大的影响。本文拟通过新型的模拟语音处理方法,重新设计话音采集及控制部分,提高采集语音的信噪比,改善机载超短波电台的通信质量。 1、 机载电台话音采集装置 某型飞机超短波电台由控制器、收发机、功率附加器、射频转换器及通信天线构成。该电台的话音采集装置主要包括麦克风和控制器,其中控制器通过座椅连接器与飞行帽上的耳机及
[单片机]
采用LMV1090放大器和<font color='red'>AT89C51</font>单片机改进型噪声抑制话音采集方案
一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
  引    言 恒流源也称电流源或稳流源。能够向负载提供恒定电流的电源称作恒流源。理想的恒流源其输出是绝对不变的,但实际的恒流源只能在一定范围内保持输出电流的稳定性 。目前,恒流源被广泛用于传感技术、电子测量仪器、现代通信、激光、超导等高新技术领域、并且有良好的发展前景。 2   系统组成和工作原理 2.1 系统的组成 本数控恒流源系统可分为单片机控制部分、变压整流和供电部分、 A/D 和 D/A 转换电路、恒流源电路、键盘或显示器接口电路等几部分组成。系统框图如图 1 所示。     2.2 系统工作原理 系统采用 AT 89C 55 单片机为核心,控制、
[电源管理]
一种基于单片机的数控直流<font color='red'>恒流源</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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