开关电源模块并联供电系统设计报告
开关电源模块并联供电系统
目录1.设计要求及方案论证选择 (1)1.1设计任务及要求 (2)1.2 设计方案 (2)1.2.1方案一 (2)1.2.2方案二 (4)1.2.3方案三 (4)2 单元模块设计 (5)2.1供电部分 (5)2.2 PWM波产生电路 (6)2.3 DC-DC部分 (8)2.4 单片机控制显示部分 (9)2.4.1 电压采样说明 (9)2.4.2 程序流程及PROTEUS仿真图 (9)3系统测试及结果说明 (10)参考文献 (12)附录A控制程序 (12)附录B proteus仿真截图 (14)1.设计要求及方案论证选择1.1设计任务及要求设计要求设计并制作一个由两个额定输出功率均为16W 的8V DC/DC 模块构成的并联供电系统。
1.基本要求(1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电U o=8.0±0.4V。
(2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于60% 。
(3)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和I o =1.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%。
(4)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和I O =1.5A 且按I1:I2= 1:2 模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误差绝对值不大于5%。
2.发挥部分(1)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使负载电流I O 在1.5~3.5A之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%。
(2)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和I O =4.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差的绝对值不大于2%。
00-开关电源模块并联供电系统(A题)--整体报告(完整版)
开关电源模块并联供电系统报告摘要:本装置由2个BUCK电路构成的DC-DC模块、PWM控制模块和单片机控制模块、过流保护模块等4个部分组成。
2个BUCK电路分别构成恒压源和恒流源。
恒流源控制一条并联支路的电流维持恒定,恒压源控制输出电压恒定在8V,并提供分流部分电流,从而实现并联开关电源任意比例的均流。
软件根据检测的输出总电流及预置的比例系数改变恒流源的给定量,并通过实时监测负载电流实现4.5A阈值过流保护功能。
本系统实现了两个额定输出功率均为16W 的8V DC/DC 模块构成的并联供电系统,且能在一定输出电流范围内对两个DC-DC模块按指定的比例自动分配电流,供电系统的效率超过60% ,完全满足题目基本和发挥部分的要求。
关键词:并联供电、均流、BUCK斩波电路、恒压源、恒流源一、系统方案1、方案设计与论证1)DC-DC转换方案论证与实现鉴于此系统输入为直流电24V,输出为直流电8V。
故采用降压斩波电路。
方案一:采用TI 公司的PWM 控制芯片TL494,驱动P沟道MOS 管IRF9630。
TL494内部集成两个误差放大器,通过反馈能对PWM信号的占空比进行调节,内部自带5V基准,能够对输出电压实现精确控制。
方案二:采用TI 公司的集成芯片TPS5430。
该芯片内部集成110 mΩ的MOS 开关管,效率高达95%,输出电流最高3A,能够满足题目的要求。
该芯片固定为500KHz 开关频率,可以采用较小的滤波电容、电感消除纹波。
而且此芯片只需要配合少许外部元件便可精确、稳定地得到输出电压。
由于本电路每个DC-DC模块要达到的额定功率为16W,电流工作范围为0.5A~2A,而TPS5430的开关管集成在芯片内部,不利于散热,因此我们采用TL494驱动P沟道MOS管的方案。
2)均流控制方案论证与实现方案一:输出阻抗法即Droop(下垂,倾斜)法调节开关变换器的外特性倾斜度(即调节输出阻抗),以达到并联模块接近均流的目的。
开关电源模块并联供电系统设计报告
设计摘要:本作品是基于被广泛应用在小功率及各种电子设备领域的开关电源而设计的开关电源并联供电系统,能够输出8V定压,功率可达到16W,并根据要求对两路电流进行按比例分配。
它采用一路电压源控制输出电压,一路电流源补偿电流的方法,对负载两端电压及通过负载的电流进行控制。
关键词:开关电源,并联供电,定压输出,定比分流Abstract:This circuit design is based on the widely used in small power and a variety of electronic equipment in the field of switching power supply. It is a design of switch power supply in parallel system, can provide 8V constant voltage. And its power can reach 16Watt. At the same time, it can according to the requirements of the two current proportional distribution. It uses a voltage source to control the output voltage, a current source compensating current method, the voltage across the load and the current through the load control.Key Word:switching power supply,Parallel power supply,constant voltage output, fixed ratio current division目录1.设计任务(或设计题目)与要求(或技术指标) (1)1.1设计任务(见附录1) (1)1.2技术指标(见附录1) (1)1.3题目分析 (1)2.方案比较与论证 (1)2.1各种方案比较与选择 (1)开关电源电路控制方案比较: (1)过流保护方案比较: (2)方案选择: (3)2.2方案证论 (3)3.系统硬件设计 (4)3.1系统的总体设计 (4)设计思想: (4)设计步骤: (4)3.2单元电路的设计及参数计算 (5)电压源模块: (5)电流源模块: (5)主电路设计: (6)3.3发挥部分的设计与实现 (7)3.4电路原理图(见附录2) (7)4.系统软件设计 (7)4.1程序总体流程图 (8)4.2各个功能模块流程图 (9)过流保护模块: (9)基本功能模块: (9)扩展功能模块: (10)4.3程序清单(见附录3) (10)5.系统调试 (10)5.1电路的测试方案(方法) (10)5.2测试仪器 (11)5.3测试结果(基本要求测试) (11)5.4 发挥部分的测试 (12)6.系统电路存在的不足和改进的方向与结论 (13)7.附录 (14)附录1 设计任务 (14)附录2 主电路板电路原理图 (16)附录3 部分程序清单 (16)附录4 元件清单 (20)1.设计任务(或设计题目)与要求(或技术指标)1.1设计任务(见附录1)1.2技术指标(见附录1)1.3题目分析开关电源电路是电力电子电路中的一种,被广泛应用在小功率及各种电子设备领域,顾名思义,开关电源就是电路中的电力电子器件工作在开关状态的电源,对于DC/DC电路,可以变换的主要对象是电压和电流。
开关稳压电源并联供电系统
开关电源模块并联供电系统(A题)设计报告摘要:此开关电源模块并联供电系统采用MC34063为主控制器,构成输出电压可调的DC-DC变换器。
由MC34063构成DC-DC模块,由MC34063与外部功率开关构成它激式单管降压型DC-DC变换器应用电路。
经过滤分流控制电路额定输出电压值。
一、方案设计与论证方案1:主模块采用自激型推挽式直流变换器,调整初、次级线圈绕组,从而得到要求输出电压值。
方案2:由MC34063构成DC-DC模块,由MC34063与外部功率开关构成它激式单管降压型DC-DC变换器应用电路。
论证:理想状态方案1 在低输出电压情况下转换效率较低,而且电路易产生不平衡。
选用方案2可以通过两个外部电阻组成分压器来调节,输出电压由2%精度。
MC34063内部的输出级含有一个中功率的开关管,所以不需要外加功率管就能直接构成中功率的DC-DC变换器。
大大简化电路的设计。
选定:方案2二、电路设计1. DC-DC单元电路设计如图,R6为采样电阻,参考电压为 1.25V。
要使输出电压为8V,只需满足1.25/(8-1.25)=R6/R5.2.过流、和分设计在输出端回路上串联一个0.1欧姆的电阻,用放大器采集其对地电压,单电流等于1.5A 时,采样电阻上的电压为0.0.15V,放大到放大到74573的高电平后输出高电平,控制模块2分流电路上的开关管,从而起到分流作用。
当0.1欧姆上电阻上的电流为4.5A时。
压降为0.45V,放大为高电平后接到反相器7404上使其输出低电平,后控制快关管关闭,当电流低于405A时,反相器输出高电平,电路自动恢复工作状态,从而起到过载保护作。
三、测试方法与测试结果对模块一和模块二进行电压测试,两模块输出点压为8.0+-0.1,四、讨论通过使用MC34063,充分了解其性能及特性,利用其构成的主控制电路可很好地完成任务的基本要求。
在电路设计、制作过程中也产生诸多错误,有些没能很好得以解决,以致在电路测试过程中任务要求存在些偏差。
开关电源模块并联供电系统设计
开关电源模块并联供电系统设计摘要:开关电源模块并联供电系统采用两个完全相同的同步整流电路进行并联。
主电路作为稳压源,单片机MSP430提供PWM波,利用三极管1N9014升压提供IR2111构成的驱动电路的输入电压,驱动开关管工作使主电路稳压在8V。
主电路和从电路分别通过电流检测芯片反馈实际电流给单片机,单片机控制两路输出电流值自动调节比例。
关键词:同步整流电路;电路检测;电流比例调节1 设计原理概述电路原理总框图如图1所示,采用两个结构完全相同的同步整流BUCK电路进行并联。
主电路为稳压源,由单片机输出的PWM波控制主电路输出电压稳定在8V,控制从电路中电流调节,通过两电路的电流采样模块反馈电流到单片机使输出电流值更精确并达到题目要求比例。
2 单元电路方案2.1 PWM波信号产生单元用单片机依据设定电压要求产生初始PWM信号,然后根据反馈回来的电压信号调节占空比,实现稳压的目的。
这种方案较为灵活,可以针对本系统调试出优化。
2.2 开关电源拓扑电路2.2.1 方案一:Buck电路根据题意采用降压拓扑(Buck)结构。
若采用传统Buck结构,优点是电路简单,缺点是续流环路中含有一只二极管,即使选用低压降的肖特基二极管,在大电流下仍然会发热损耗导致效率下降。
通常传统Buck型拓扑的效率很难超过90%。
2.2.2 方案二:同步整流电路如图4所示,采用同步整流电路,利用MOS管替代二极管续流,虽然控制电路较复杂,但因MOS管导通电阻极低,效率比传统Buck高。
为满足扩展部分效率尽可能高的要求,本单元选择方案二。
2.3 电流检测电路 2.3.1 方案一:差分电流检测电路差分电流检测电路如图1所示,由于电流检测需要双端输入信号单端输出信号,故须选择差分检测电路,但差分检测电路检测值不够稳定且无法抑制纹波。
2.3.2 方案二:差分输入电流检测芯片电路差分输入电流检测芯片电路如图6所示,使用INA2143检测电流更加稳定准确,效果较好,且输出纹波较小,故本单元选用方案二。
开关电源模块并联供电系统
开关电源模块并联供电系统摘要:本设计基于通过调节PWM波来获得一个由两个额定输出功率均为16W的8V DC/DC模块构成的并联供电系统。
本系统主要由buck降压斩波模块、PMOS管IRF4905驱动模块、电流检测模块、电压反馈控制模块、辅助电源模块和MSP430单片机控制模块组成。
通过SG3525硬件控制产生PWM波实现电压的反馈设计从而产生稳定的8V直流输出电压;通过MSP430单片机的TIMER直接产生的PWM波实现电流反馈设计从而能够使电流按指定的比例自动分配。
关键词:PWM控制;BUCK电路;双电源并联;电流反馈;电压反馈随着技术的发展,低电压DC-DC电源的功率越来越大,传统的单个DC-DC开关电源供电已经不能满足要求。
本系统采用了DC-DC开关电源并联供电系统。
比传统单电源的电流最大可多—倍的输出。
此系统中的一个DC模块为恒压源。
另一个DC模块则为可控电流源。
这种结构可以轻松实现恒定电压输出,并且两个模块可调电流输出供电。
1 总体方案设计本系统主要由两路并联的主电路电压产生模块、PMOS管驱动模块,电流反馈控制模块、电压反馈控制模块、辅助供电电源模块、单片机控制模块等构成。
电压产生模块1和2均产生8V直流电压,其中电压产生模块2通过SG3525硬件控制产生PWM波来实现电压的反馈设计,反馈速度极快,能使电压产生模块2的输出电压稳定在8V而不随其他因素而变化,从而使并联后的输出电压为稳定的8V,相当于电压源;电压产生模块1利用单片机产生的PWM波来实现反馈控制,通过微调输出电压从而实现电流的比例分配。
如图1所示。
2 系统硬件设计与分析2.1 主电路部分系统主电路由两个buck电路组成,buck电路1通过电流反馈控制工作在电流源状态,buck电路2通过电压反馈控制工作在电压源状态从而产生稳定的8V直流输出电压,因为电阻上的电压8V不变,电阻阻值不变,所以总电流不变。
通过调节buck电路1的电压从而实现电流的比例变化。
开关电源模块并联供电系统设计
选修课设计 (论文)题目开关电源模块并联供电系统设计专业电子信息工程班级 111 112班姓名邓逸博孙浙飞汪超指导教师王章权所在学院信息学院完成时间:2014年5月开关电源模块并联供电系统设计电子信息工程专业邓逸博孙浙飞汪超摘要:本设计设计制作的是开关电源模块并联供电系统,能够广泛应用在小功率及各种电子设备领域,能够输出8V定压,功率可达到16W,并根据要求对两路电流进行按比例分配。
本系统由DC/DC模块,均流、分流模块,保护电路组成。
DC/DC模块以IRF9530芯片为开关,配以BUCK的外围电路实现24V-8V的降压与稳压。
采用LM328比较电路实现电流和电压的检测,控制由DC/DC模块构成的并联供电系统均流与分流工作模式,通过比较器电路实现过流保护。
同时进行LCD1602液晶同步显示、独立键盘输入控制。
输入的值经过单片机处理程序来控制输出电压,且输出电压和电流可实时显示。
关键词:DC/DC模块,BUCK,电流分流目录一、绪论 (1)二、设计的目标与基本要求 (1)(一)、设计目标 (1)(二)、基本要求 (2)三、系统设计 (2)(一)、系统框图 (2)(二)、硬件设计与方案选择 (3)1、单片机选择 (3)2、主电路选择 (3)3、驱动电路图 (4)4、辅助电源 (5)5、电流、电压采样 (6)6、显示、按键 (7)(三)、软件设计 (7)1、主程序 (7)2、按键程序 (8)3、液晶程序 (9)4、采样程序 (10)5、中断、PID流程图 (11)四、调试过程 (12)(一)、遇到的问题及解决办法 (12)(二)、数据分析 (13)五、体会与展望 (14)参考文献 (15)附录 (15)附录1.整体电路图 (15)附录2.程序代码 (15)一、绪论分布式直流开关电源系统取代传统的集中式直流开关电源系统已成为大功率电源系统的发展方向:(1)单台大功率电源容易受技术、成本的限制;(2)单台直流开关电源故障会导致整个系统的故障,而分布式电源系统由若干电源模块并联组成,某个电源模块故障不会导致整个电源故障;(3)可根据实际负荷的变化,自动确定需要投入运行的模块数量或者解列退出的模块数量,对变负荷运行很有意义;(4)由于多个电源模块并联运行,使每个电源模块承受的电应力较小,具有较高的运行效率,且具有较好的动态和静态特性。
开关电源模块并联供电系统
开关电源模块并联供电系统摘要:本设计由主电路部分,硬件电路部分和软件部分组成。
通过两个由BUCK构成的DC-DC模块,对负载进行供电。
用电流传感器测量每个DC模块的电流值,用电压传感器测量负载上面的电压值。
CPU通过ADC采样,得到电压和电流的值,然后通过改变PWM 的占空比驱动MOSFET从而改变负载上的电压,实现稳压输出。
关键词:环流;BUCK;DC-DC;LEM一、方案的论证与选择DC模块中开关器件的选择方案A. IGBT。
IGBT的优点是驱动简单,导通压降小,耐压高,很强的导流能力,功率可以达到5000W。
但是IGBT的弱点是开关频率最大为40-50KHz,开关损耗大而且有擎柱效应。
关断时会引发集电极拖尾电流和较高的IGBT集电极到发射极电压将产生关闭开关损耗。
因此,IGBT只适用于高功率和高压的场合。
B.MOSFET。
驱动简单,抗击穿性好,高频特性十分优秀,可以工作在很高的开关频率的电路中。
MOSFET关闭时电流下降速度很快,可用于较高频率范围内。
弱点是高耐压化之后功率损失激增。
因此,MOSFET不适用于高压电路,但是适合开关频率高的电路。
由于该电路电压等级不高,而且开关频率较高,因此,我们选择的是IRFP450型的MOSFET。
反馈电路的选择方案A. 只是使用普通的反馈电路。
将在负载端采集到的电流和电压信号,通过反馈电路送到MOSFET处进行比较。
普通的反馈电路较为简单,关系很直观。
但是普通的电路不能实现实时地将采集到的数据反馈,不能进行有效的调节。
B. 使用PID调节的反馈电路。
在反馈回路中加入PID调节,比例作用决定着系统的反应力度,微分作用起到超前控制的效果,能在误差出现前久将反应消除,积分作用起到了消除误差的效果,但是反应较慢,电路较为复杂。
使用PID调节可以将采集到的信号反馈回去,然后快速地消除误差,可以做到较为精确的控制。
C.使用PI调节的反馈电路。
在反馈回路中加入的是PI调节的电路模块。
开关电源模块并联供电系统设计
1系统整体设计方案系统整体如图1所示。
图1系统整体框图2主要模块设计方案2.1供电系统桥式整流电路的工作原理如图2:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。
电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。
电路中构成e2、D2、Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压。
图22.2DC模块的选择电源芯片采用美国国家半导体的LM2596—ADJ它是一款降压型的PWM调节方式的开关稳压电源的芯片,内部振荡源频率为150KHZ,最大输出电流3A,最大输出电压40V,基本可以满足题目要求。
它通常被作为恒压电源应用,此时其通过电压取样电压反馈稳压方式达到稳定电压的目的。
2.3输出电流比例实现方案输出电流比例实现有两种方案。
一是通过单片机控制ucc29002来实现电流比例,但电路极其复杂。
二是调节内部参数使DC-DC模块输出电流1:2。
当电流需要1:1的时候,通过检测,单片机识别选通,让均流模块电路ucc9002工作,实现电流1:1。
UCC29002采用一个高增益、高精度的放大器,能检测到外面的输入的微小的电压变化量,放大倍数的大小可以通过改变外电路的参数获得。
UCC29002中的电流检测放大器的输入偏置电压极低,使得它可以精确的检测到一个阻值很小的电流采样电阻上的微小电流变化量。
而且,它的共模范围介于接地电压和UCC29002供电电压之间。
芯片电流读出放大器超低的输入补偿电压使得对通过低值电阻的电流信息的检测更加适宜。
为防止错误的输出调整信号,在误差放大器的反向输入端加一个比同向输入端高25mV的固定偏置,当连输入端输入相等时不会做出调整。
当芯片不能正常工作时调整放大器的同向输入端将被下拉到地(相当于误差放大器输出为零),防止该单元被错误调整,此外,误差放大器的两个输入端还可作为使能。
开关电源模块并联供电系统
开关电源模块并联供电系统摘要:本设计的两个DC/DC功率变换模块采用TI公司的TPS5430开关电源控制芯片完成。
两个DC/DC功率变换模块并联工作后的负载电流分配和控制利用单片机MSP430和模拟电路配合实施。
通过电流传感器来实现电流的隔离采集,通过电阻串联分压来采集电路中电压。
电流、电压信号通过A/D转换送给单片机进行信号处理并实时显示在液晶显示器上,并根据采集到的电流大小实施过流保护。
通过一个模拟电路求得两个模块的输出电流之差,两路电流之间的比例由单片机通过IO端口调节数字电位器的分压比来决定。
最后用这个差值去影响变换模块的电压反馈量,从而实现了电流的按比例分配。
关键词:DC/DC功率变换隔离电流检测过流保护按比例分配目录一.总体方案描述 (3)1. 总体思路 (3)2. 系统结构框图 (3)3. 抗干扰措施 (3)二、方案比较与论证 (4)1. DC-DC变换方案 (4)2. 电流检测方案 (4)3. 均流控制方案 (5)4. 单片机控制方案 (5)5. 控制部分供电方案 (6)三.理论分析与计算 (6)1. DC-DC变换 (6)2. 电流检测 (6)3. 均流控制电路 (7)四.系统电路设计 (7)1. DC-DC变换 (7)2. 输入输出电流检测电路 (8)3. 均流控制电路 (8)4. 控制部分供电电路 (9)五.系统软件设计 (9)六.测试方案与测试结果 (10)七.总体结论 (12)参考文献 (13)附录(图) (14)一.总体方案描述1.总体思路本设计首先是制作两个输出电压稳定的DC-DC变换器,然后通过对电路中的电流电压进行检测并将检测的结果通过A/D转换送给单片机处理。
一方面单片机将采集到的电流电压信号显示在液晶屏上,另一方面单片机根据采集到的信号通过模拟电路的配合对两路输出支路电流实施均流控制。
与此同时,根据采集到的电流大小,单片机可对电路进行实时监控实现过流保护功能。
开关电源模块并联供电系统 设计报告
2011年“瑞萨杯”全国大学生电子设计竞赛设计报告题目:开关电源模块并联供电系统(A题)学校:曲阜师范大学参赛队员姓名:李广林闫秀宝盛国栋指导老师:闫绍敏2011年9月摘要本系统以两片STC12C5A60S2单片机作为中心控制器。
单片机Ⅰ控制两个DC/DC模块,通过在输出端采样电压,反馈到单片机,使得输出端电压稳定在8.0V。
单片机Ⅱ调节PWM(脉冲宽度调制)的占空比,从而控制CMOS 门的开关状态,使DC/DC模块1上的电流在外接电阻上产生相应比例的消耗,使得两个模块输出的电流达到预定比例;同时接收检测电路中霍尔传感器传输来的电流模拟信号,经过A/D转换后将电流值显示到液晶上。
通过手动控制滑动变阻器来调整总电流,最终使得输出电压稳定在8V,并且可以键控使得两个DC/DC模块的输出电流按指定比例自动分配。
关键词:STC12C5A60S2 DC/DC模块PWM 霍尔传感器A/D转换ABSTRACTThe system to two STC12C5A60S2 microcontroller as the central controller. A single-chip control of two DC/DC modules by sampling the output voltage feedback to the microcontroller, making the output voltage at 8.0V. SCM B regulation PWM (pulse width modulation) has a duty to control the CMOS gates switch states, so that DC / DC module 1 on the current in an external resistor to generate the corresponding proportion of consumption, making the two modules intended output current ratio; while receiving detection circuit to the current Hall sensor analog signal transmission through A / D conversion after the current value is displayed on the LCD. By manual control rheostat to adjust the total current slide, and ultimately the output voltage stable at 8V, and can be keyed makes two DC/DC module's output current is automatically assigned by the specified ratio.Keywords: STC12C5A60S2 DC / DC module PWM Hall sensorA / D converter目录第一章方案选择与论证 (4)方案描述 (4)1.1 主控制器的比较与选择 (4)1.2 电源模块的比较与选择 (5)1.3 电压检测模块的比较与选择 (5)1.4 显示电路方案比较与选择 (6)第二章电路设计、理论分析与计算 (6)2.1 主要电路模块的分析计算与设计 (6)2.1.1 DC/DC 模块电路 (6)2.1.2 控制电路 (7)2.1.3显示电路 (8)2.2 软件设计 (9)2.2.1单片机甲的程序流程图 (9)第三章测试结果与数据分析 (9)3.1 题目要求的测试 (9)3.1.1 输出电流范围测试结果 (10)3.1.2 系统对题目完成情况 (10)3.2 结果分析 (10)总结与体会 (11)参考文献 (11)第一章方案选择与论证方案描述根据题目的设计要求,本设计主要实现输出一个8V的稳定电压,并能是两个DC/DC模块的输出电流按指定比例分配。
开关电源模块并联供电系统设计
开关电源模块并联供电系统设计
摘要:本系统以C8051F340单片机为控制核心,通过对输出电压和电流采样计算,改变单片机PWM占空比输出,控制MOS管的通断,实现了两个额定输出功率均为16W的8V DC/DC模块并联供电。
经测试,该供电系统供电效率为70.57%;调整负载电阻,两个模块的输出电流I1、I2之和为4 A范围内实现I1、I2按1:1和1:2模式自动分配电流,其相对误差绝对值不大于2%;具有负载短路保护功能,保护阈值电流为4.5A.
近一些年来,随着微电子技术和工艺、磁性材料科学以及烧结加工工艺与其它边沿技术科学的不断改进和快速发展,开关稳压技术也得到了突破性进展。
目前,多模块并联供电电源代替单一集中式电源供电已经成为电源系统发展的一个重要方向。
并联分布式电源具有可并联式扩展、电源模块的功率密度高,体积、重量小等优点,但同时也存在着由于电源模块直接并联而引起一台或多台模块运行在电流极限值状态的问题。
目前,均流控制是实现大功率电源和冗余电源的关键技术。
文中设计并制作了一个光伏并网发电模拟装置,实现了双开关电源模块并联供电,提高了系统供电效率,且实现了电流自动分配。
1 设计任务。
开关电源模块并联供电系统.doc
Yibin University本科生毕业论文(设计)题目开关电源模块并联供电系统二级学院物理与电子工程学院专业电子信息工程学生姓名谭海龙学号 080305046 年级 2008指导教师甘德成职称讲师教务处制表2012 年 4 月 15 日目录摘要 (III)Abstract (IV)第一章绪论 (1)1.1选题意义及目的 (1)1.2设计任务 (1)1.3设计要求 (2)1.3.1基本要求 (2)1.3.2 发挥部分要求 (2)第二章本系统总体方案设计 (3)2.1.系统方案设计与论证 (3)2.1.1 DC-DC变换器方案论证 (3)2.1.2均流控制方法及实现方案 (3)2.1.3 系统整体框图 (4)2.2.理论分析与参数计算 (4)2.2.1 DC-DC变换器稳压方法 (4)2.2.2 电流电压检测分析与计算 (5)2.2.3 均流方法的分析 (6)2.2.4 过流保护及自恢复分析 (6)第三章硬件电路设计 (7)3.1 DC-DC电路设计 (7)3.2电流采集电路设计 (8)3.3 辅助供电模块设计 (8)第四章软件设计部分 (9)4.1 IAR FOR 430 简介 (9)4.2软件流程图 (9)第五章系统测试 (11)5.1 主要元器件 (11)5.2 测试方法 (11)5.3 测试仪器清单 (11)5.4负载调整额定功率测试 (12)5.5系统效率测试 (12)5.6 4A均流测试 (12)5.7 任意比分流点测试 (13)5.8过流保护及自动自恢复功能 (13)5.9其它功能测试 (13)5.10 误差分析 (13)第六章总体结论 (14)致谢 (15)参考文献 (16)附录 (17)控制程序 (17)摘要本设计采用超低功耗单片机MSP430F247为主要控制核心部件,应用同步BUCK拓扑结构作为高效率的DC-DC变换;设计并制作了开关电源模块并联供电系统。
应用AMSCS原理和ECM控制模式实现动态均流控制;使用电流并联监视器件INA194作为电流检测;使用高效率TPS5430芯片设计辅助电源。
开关电源模块并联供电系统设计报告
摘要在电源的实际使用过程中,各种负载对于供电的可靠性要求不同,当单台电源不能提供负载的全部容量的时,就需要多个电源模块并联使用,以提高电源的容量和运行的可靠性。
在实际的使用过程并不是简单的把各个电源并联使用就可以让电源平均承担功率。
这是由于电源各自参数的分散性,使得每个电源的开路电压和内阻均会存在差异,通常开关电源的内阻都非常小,因此开路电压很小的差异就会导致各电源的输出电流有较大的差异,这种状态会导致各个电源的寿命衰减不一致,达不到电源的可靠性和稳定性的要求,这就要求在电源并联使用过程中使用均流技术。
关键词:开关电源电源并联均流技术一:设计要求1)任务设计并制作一个由两个额定输出功率均为 16W 的 8V DC/DC 模块构成的并联供电系统(见图 1)。
2)要求1.基本要求(1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压U O=8.0±0.4V。
(2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于 60%。
(3)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和I O=1.0A 且按I1:I2=1:1模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于 5%。
(4)调整负载电阻,保持输出电压U O=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和I O=1.5A 且按I1:I2= 1:2模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误差绝对值不大于5%。
2.发挥部分(1)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0±0.4V,使负载电流IO在 1.5~3.5A 之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%。
(2)调整负载电阻,保持输出电压 UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和IO=4.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差的绝对值不大于2%。
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开关电源模块并联供电系统设计报告参赛编号:6111080120摘要:本文介绍了以单片机AT89C52、光电脉宽调制器芯片TL494核心通过用单片机控制调节PWM 的方法,实现单片机控制的DC-DC开关电源电路系统;以下垂法实现两个DC/DC子模块的均流;以及由数模转换芯片ADC0804等构成反馈以得到精确的电压输出的电路系统。
由于单片机的电压不稳以及带负载能力不强,所以还包括单片机到DC-DC开关电源之间的稳压以及低通滤波的设计,ADC0804芯片外围电路设计,以及相关的调试与测试方法。
关键词:DC-DC;开关电源;均流;开环控制;闭环控制ABSTRACTThe DC-DC switch circuit system based on the singlechip AT89S52, plus wideth modulation chip TL494 is mainly introduced in this report. A circuit between singlechip and the DC-DC system is added to stable the input voltage from the singlechip and to increase the loading ability of it. Besides, a feedback circuit using ADC0804 is introduced to constracta closed loop, which ensures the DC output is accurate enough. Methordsfor designing and testing are also included in the parts that follow.KEYWORDSDC-DC;Switch Power Supply;average electricity;Open-loop Control;Close-loop Control目录一、系统总述....................................................................... .............................................................二、DC-DC开关电源子系统....................................................................... ..........................三、开关电源并联运行及其均流技术....................................................................... ......四、控制子系统....................................................................... .......................................................五、数据采集....................................................................... ............................................六、控制系统程序源代码....................................................................... ........................七、实验仪器....................................................................... ............................................八、参考书目一、 系统总述系统组成图1 系统组成示意图二、 DC-DC 开关电源子系统10~30V DCPWM2.5Vref5~10V DCLR SV DC-DC 开关电源模块图2.2 DC-DC 开关电源子系统2.1.1 DC-DC 开关电源子系统1. DC-DC 变换主要实现功能是把不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压。
2. 输入电压Vi 为20-30V, 输出电压Vo 为5-10V 。
由积分器产生的占空比可调的PWM 信号输入到三极管T 的基极。
2.1.2DC-DC 开关电源子系统的硬件设计1.DC-DC 开关电源子系统由TL494、开关管、储能电感及分压输出电路组成。
2.TL494通过比较器对输出电压的采样进行比较放大来控制脉冲宽度,进而控制开关三级管的通断,实现脉冲宽度调制(PWM )。
3.开关三级管通路时,电源对电感充电;开关三级管截止时,储能电感进行放电,从而得到持续稳定的输出电压。
4.整个系统的电路结构如图3-1所示:图3-1 DC-DC开关电源系统结构框图2.1.3 Vi和Vo的关系表3-1 输入输出指标2.2.1 DC-DC电路性能指标2.2.2 TL494管脚配置及其功能图3-2 TL494管脚图2.2.3 TL494工作原理及应用TL494为本次产生PWM信号的核心器件,对其性能的认识在实验中有重要影响。
TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。
其框图见图3-3及其应用见图3-4.图3-3 TL494工作原理图图3-4 TL494的应用2.2.4 DC-DC开关电源子系统的硬件电路实现电路设计见图3-5。
R12R14R11R13C5C4R2R1C1R9R6R8R4R3C2C3R7R5a11a223a34a4b1b2b3b45678Vcc1GND0A KR10RLa 11a 223a 34a 4b 1b 2b 3b 45678G N Da 11a 223a 34a 4b 1b 2b 3b 45678V c c 112345678910111213141516+in V -in V 图3-5 DC-DC 开关电源子系统的硬件设计 三、 开关电源并联运行及其均流技术1. 开关电源并联运行及其均流技术方案比较根据并联电源系统中模块之间有无传递均流信号的互连线,所有均流方法可归成两大类:下垂法和有源均流法,下垂法为模块之间只有输出端导线相连;有源均流法除了连接输出导线外,还用均流母线把各模块连在一起。
1.1下垂法下垂法(又叫斜率法,输出阻抗法)是最简单的一种均流方法。
其实质是利用本模块电流反馈信号或者直接输出串联电阻,改变模块单元的输出电阻,使外特性的斜率趋于一致,达到均流。
由图1(b )可见,下垂法的均流精度取决于各模块的电压参考值、外特性曲线平均斜率及各模块外特性的差异程度。
选择不同的电流反馈信号注入点,可以修正控制环路的反馈电压值或基准电压。
图2(a )为采用调节基准电压来改变电压参考值的方式下所对应的外特性曲线图。
可见电压参考值的差异越小,均流效果越好。
图2(b )为采用调节反馈电压值来改变斜率的方式下所对应的外特性曲线图。
外特性斜率越陡,均流效果越好。
图2 (a)调节基准电压图2(b)调节反馈电压常用的下垂法均流控制框图如图3所示。
Vi为电流放大器输出信号,与模块输出电流成比例Ki,Vf为电压反馈信号,显然 V-=Kv×Vo+Ki×Io,当某模块电流增加时,Vi上升,Ve下降,通过反馈使该模块输出电压随之下降,即外特性向下倾斜,接近其他模块的外特性,从而其他模块电流增大,实现近似均流。
电压误差放大器E/A具有很大的直流增益Ko,假设Ko→∞时,Vo=Vref /Kv- IoKi /Kv=Vomax-IoKi /Kv,改变电压环电流环的参数可以获取期望的外特性。
图3 下垂法均流控制框图下垂法的特点可归纳如下:模块之间无互连通讯线;实为开环控制,小电流时均流效果差,随着负载增加均流效果有所改善;对稳压源而言,希望外特性斜率越小越好,而下垂法则以降低电压调整率为代价来获取均流,该法可以应用在均流精度大于或等于10%的场合;对于不同额定功率的并联模块,难以实现均流。
1.2有源均流法有源均流法是均流方法中的一大类别,其特征是采用互连通讯线连接所有的并联模块,用于提供共同的电流参考信号。
一般并联变换器采用电流型控制,即电流内环和电压外环双环控制,以下把功率级和电流内环作为变换器的基本单元。
在基本单元外设计控制结构和母线连接方式,形成各类有源均流法,如主从法、平均电流法、最大电流法等。
本实验由于客观因素采用下垂法。
图4 三种控制结构均流母线连接方式指如何从所有的模块中获取公共电流参考信号,表明了模块间的主从关系。
图5显示了三种均流母线的连接:自主配置、平均配置和指定配置。
自主配置(图5a)中,各个模块和母线之间通过二极管连接,只有具备最大电流的模块对应的二极管才能导通,均流母线上代表的是最大电流信号;平均配置(图5b)中,各个模块和母线之间通过参数完全一致的电阻连接,均流母线上代表的是平均电流;指定配置(图5c)中,只有人为指定的模块直接连接均流母线,成为主模块。
图5 三种均流母线连接方式系统总述四、控制子系统4.1 电压控制子系统实现的原理单片机输出一个5V 的电压,并且通过单片机控制面板上面的按键通过程序的控制来实现单片机输出的直流信号也能够调节占空比,即PWM 信号。
但是由于单片机的输出电压不稳定,而且带负载能力差,所以必须经过稳压管以及反相器的整流电路,使得输出的PWM 信号编程高电平稳定的4V 电压,再通过低通滤波器出来一个电压可以随着PWM 占空比可调的直流信号,然后经过光电耦合器通过改变光耦的电阻作用于DC -DC 开关电源。
低通滤波器单片机PWM直流限流电阻光电耦合器11R 12R 13R 14R DCoutV mV CEoni onV图4-1 电压控制子系统的硬件电路图4.2电路功能分析4.2.1 4 011稳压管 器件连接如图4-2所示。
图4=24.2.2有源低通滤波器实验中的有源低通滤波器实现是以通用集成运算放大器741作为主要元件,辅以其他分立元件,组成二阶巴特沃兹滤波器。
目的在于将反相器输出的稳定PWM 波形中的直流分量出来,并且滤除任何交流高次谐波。
由于我们知道,方波中的直流分量与占空比的关系为Vctl = V H * η。
(其中)V H 表示的是方波的高点平电压。
根据这一关系,我们就可以实现通过改变单片机小系统输出的占空比变化来调整所需要的直流电压。