开关电源模块并联供电系统
浅谈开关电源模块并联供电系统
比,规定电流输出,从而实现恒压恒流。电路示意图如图 1 (左)。
2.2开关电源控制电路的方案选择。 方案二中采用低阻值精密电阻,在实际电路中不可避免 的会引入接入电阻,对两路电流比值有很大影响。方案三中 采用单片机调节,单片机处理速度很难跟上电流变化速度, 因此用单片机进行 PID调节时间长,不容易稳定。所以选择 方案一进行具体设计。 2.3开关电源控制电路的方案论证 该系统由两个开关电源并联而成,其中一个电源做电压 源稳定电压,另一个电源做电流源补偿电流。芯片主干稳压 芯片选用 LM2596,它自带硬件闭环调节功能,可以通过 4号 管脚返回的反馈值自动调节输出的大小。在电路中调节负 载电阻值,使 IO 达到指定值,保持电压源不变,单片机根据 所需比 例 计 算 电 流 源 折 合 所 需 电 流,调 节 数 字 电 位 器 MCP41010,使电流源输出合适的电流。 例如:所需 IO =1A,比例 I1:I2 =1:1,则通过单片机给 MAX4217的 SI管脚编码信号调整电阻值,使电流源输出电 流稳定在 0.5A,此时,负载两端由于电压源作用依旧保持 8V,而电压源 输 出 电 流 由 于 受 电 流 源 补 偿 作 用,输 出 变 为 (1A-0.5A=0.5A),此时 I1:I2 =1:1,符合题目要求。 2.4过流保护方案比较 方案一:通过采样电阻两端的电压计算出 IO 值,经 AD 转换模块将电流值反馈给单片机,当检测电流值超过 4.5A 时切断 XX芯片电源或降低 PWM波占空比。 方案二:在输出电路中串入可自恢复保险丝,当电流大 于 4.5A时,自恢复保险丝由低阻抗转为高阻抗切断电路。 电流降低后可恢复正常工作。 3 开关电源模块并联供电系统的硬件电路设计 3.1电压源模块 参考 LM2596的 datasheet中应用实测电路图,输出电压 的计算可由下式给出: VOUT =VREF(1+RR21), 其中 VREF =1.23V, R2 =R1(VVOREUFT -1), 为了确保输出稳定,R1 选用标称阻值为 1KΩ,精度为 1%的电阻。 CIN———470μF/35V COUT———220μF/35V R1———1K D1———5A/40VIN5825 L1———68μH C3——— 可以不焊
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:在模块化分布电源系统中,为了实现完全稳定可靠的供电系统,模块化电源的并联技术则显得尤为的重要,通过多路开关电源并联使得输出大功率技术得以迅速的发展。
采用DC/DC芯片TPS5430DDA设计并制作了两路均流电源,均流的实质是通过均流控制电路,调整个模块的输出电压,从而调整输出电流,以达到电流均分目的。
再通过一定电流放大的电路控制两个模块的电流按1:2的比例自动分配。
关键词:DC/DC转换器TPS5430DDA 均流电流按比例分配引言电源并联运行是电源系统的发展方向之一,因为分布式供电相对集中,供电具有容量易扩充、可靠性高、使用灵活、便于维护等优点。
而实现开关电源并联运行的核心就是均流技术。
一般的开关电源是一个电压型控制的闭环系统,均流的基本思想是采样各自的输出电流信号,并把信号引入控制环路中,来参与调整输出电压。
选择不同的电流信号的注入点,可以直接调节系统的基准电压、反馈电压、或者反馈电流误差,形成多种均流方案,以满足不同的稳态性能和动态响应。
目前常用的均流方法主要有输出阻抗法、主从设置法、平均电流法、最大电流法等,这些均流方法多数采用的是模拟量控制。
一.设计方案论证1. DC/DC芯片选择方案一:采用UC3842是一种型性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。
该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。
其主要优点是其管脚效应少,外围电路简单,电压调整率可达0.01%,工作频率高达500KHz,启动电流小于1mA,正常工作电流为5mA,并可利用高频变压器实现与电网的隔离。
该芯片集成了振荡器、具有高温补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电流、输入和基准欠电压锁定电路以及PWM锁存器电路。
但它的大电流推挽输出只达1A。
方案二:采用TPS5430采用DC/DC芯片TPS5430DDA,它的输入电压10—35V,最大输出电流达到3A,效率可以达到90%,内部集成了驱动电路和1.221V基准源,固定的工作频率500KHz。
2003-2011电赛题目
2003-2011电赛题⽬2011年题⽬清单.开关电源模块并联供电系统(A)基于⾃由摆的平板控制系统(B)智能⼩车(C题)LC谐振放⼤器(D )简易数字信号传输性能分析仪(E题)帆板控制系统(F题)简易⾃动电阻测试仪(G题)波形采集、存储与回放系统(H题)2009年题⽬清单:.A题--光伏并⽹发电模拟装置B题--声⾳导引系统C题--宽带直流放⼤器D题--⽆线环境监测模拟装置E题--电能收集充电器F题--数字幅频均衡功率放⼤器G题--低频功率放⼤器H题--LED点阵书写显⽰屏I 题--模拟路灯控制系统2007年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛题⽬A ⾳频信号分析仪B ⽆线识别C 数字⽰波器D 程控滤波器.E 开关稳压电源F 电动车跷跷板G 积分式直流数字电压表H 信号发⽣器I 可控放⼤器J 电动车跷跷板2005年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛题⽬1、正弦信号发⽣器(A题)2、集成运放测试仪(B题)3、简易频谱分析仪(C题)4、单⼯⽆线呼叫系统(D题)5、悬挂运动控制系统(E题)6、数控恒流源(F题).7、三相正弦波变频电源(G题)2003年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛题⽬A题:电压控制LC振荡器B题:宽带放⼤器C题:低频数字式相位测量仪D题:简易逻辑分析仪E题:简易智能电动车F题:液体点滴速度监控装置主要题⽬类型:1、电源:开关电源、并⽹发电、电能收集充电、数控电源2、信号产⽣、处理、显⽰:模拟滤波器、数字滤波器、眼图、谐振放⼤器、宽带放⼤器、程控滤波器、压控LC振荡、可控放⼤器3、⼩车:电机控制:⾃由摆、帆板控制、电动车跷跷板、悬挂运动控制系统4、⽆线电:⽆线环境监测模拟装置、单⼯⽆线呼叫系统、⽆线识别5、仪器、仪表:低频数字式相位测量仪、简易逻辑分析仪、简易数字信号传输性能分析仪、简易⾃动电阻测试仪、波形采集、存储与回放系统。
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。
开关电源并联供电
题目: 开关电源模块并联供电系统目录摘要: (1)一、系统方案1.DC/DC模块主电路 (2)2.开关管驱动电路 (2)3.辅助电源电路 (2)4.系统总体方案 (3)二、理论分析与计算 (3)1.DC/DC变换器稳压方法 (3)2.电流、电压检测 (5)3.均流方法 (6)4.过流保护 (6)三、硬件电路与软件设计 (6)1.硬件电路设计 (6)2.软件设计 (7)四、测试条件与结果 (9)1.测试仪器设备 (9)2.基本要求测试数据 (9)3.发挥部分测试数据 (10)4、结果分析 (11)五、参考文献 (11)开关电源模块并联供电系统摘要:本设计以Atmage16L-8PU单片机为控制器,由DC/DC模块电路、开关管驱动电路、辅助电源电路、电流采样电路、单片机电路、键盘电路和显示电路组成。
其中,DC/DC 模块采用BUCK电路实现,开关管驱动电路采用IR2110芯片完成,辅助电源由单片开关电源芯片LM2576产生,并增加后置线性稳压环节。
单片机实现闭环控制功能,稳定输出电压,并实现两路电源自动或按指定比例分流。
测试结果表明,系统各项指标均达到题目要求。
Abstract:In the design, MCU Atmage16L-8PU is used as a controller. The system is composed of DC/DC modules, switch drive circuits, auxiliary power suppliers, current and voltage detection circuits, MCU system, display and keyboard control circuits. DC/DC module is based on BUCK circuit. Switch MOSFET is drived by IR2110 chips. Auxiliary power suppliers are generated by the switch mode power supply chip LM2576 with a linear post regulator. Closed-loop control is realized by MCU, so the output voltage is stabled and the currents of the two DC/DC modules are decided automatically or by the specified proportion. Test results show that the system has definitely met the design demand.1.DC/DC模块主电路方案一:采用反激式变换器。
开关电源模块并联供电系统
开关电源模块并联供电系统(A题)【本科组】摘要:本设计采用两个DC-DC模块并联供电系统完成开关稳压电源的设计以及制作。
系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,液晶显示和控制电路四部分组成,输入的值经过单片机处理来程控输出电压,且输出电压和电流可实时显示。
开关电源的集成控制由脉宽调制控制芯片SG3525及相关电路完成。
系统具有输出过流保护功能,且可以实现对输入电压、输出电压和输出电流的测量和检测。
关键词:DC-DC,整流滤波,脉宽调制,开关电源,液晶显示Abstract: This design uses the two DC-DC module parallel power supplysystem to complete a switching power supply design and production. System mainly by the rectifier filter circuit, DC-DC transform circuit, liquid crystal display and control circuit four parts, the input value of the single chip to program, and the output voltage output voltage and current can real-time display of switch power by integrated control PWM control chip SG3525 and related circuit completed. The integrated control switch power supply by pulse width modulation control chip SG3525 and related circuit complete system with output over current protection function, and can realize to the input voltage output voltage and output current measurement and testing.Keyword:DC-DC, rectifier filter, pulse width modulation, switch power, liquid crystal display前言:电源是电子设备的心脏部分,其质量好坏直接影响着电子设备的可靠性能,而且设备故障的百分之六十来之与电源。
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
题目:开关电源模块并联供电系统作者:钟海东、杨威、邓毅赛前辅导教师:丁忠文稿整理辅导教师:付长友学校:四川理工学院摘要本系统采用可控恒压源(A模块)与可控恒流源(B 模块)并联。
可控恒压源调节、稳定输出电压;根据负载电流大小,计算出恒流源应输出电流值并控制其输出,使A 模块与B模块的电流按照设定比例输出。
DC/DC恒流恒压电路均采用TI公司的TPS54331芯片,微控制器MSP430F2616作为系统显示、AD采样与DA模拟量输出,模拟信号处理由OP07、LM358完成。
系统调节方便、输出电压不随负载变化而变化,系统反应速度快、稳定性好、纹波小。
关键字:可控恒压源;可控恒流源;并联供电;MPS43OF2616;TPS54331;过流保护AbstractThe system uses a controlled voltage source (A module) in parallel with the controlled current source (B module). The controllable voltage source regulate and make the output voltage stably. According to load current, microcontroller calculate the output current value of controlled current source and control its output,so that the A block and B block set out in accordance with the needed current ratio. DC / DC constant current constant voltage circuit use TI's TPS54331 chip, microcontroller MSP430F2616 act as the system display, A/D Converter sampling the signal and D/A Converter achieve analog output. Analog signal processing accomplished by the OP07, LM358 .This system is easy to adjust,and the output voltage is immuned to load changes. The system response rapidly, with good stability and small ripple.Keyword: controllable voltage source; controllable current source; parallel power supply; MPS430F2616; TPS54331; over-current protection.一、设计方案论证1.1 系统电流分配方案选择为了实现开关电源模块并联供电系统,如图1所示,可采用2种方案实现。
基于C8051F020的开关电源并联模块供电系统设计
基于 C 8 0 5 1 F 0 2 0的开 关 电 源 并 联 模 块 供 电 系 统设 计
基于 C 8 0 5 1 F 0 2 0的开关电源并联模块供电系统设计
De s i gn o f P a r a l l e l S wi t c h i n g P o we r Su pp l y S y s t e m Ba s e d o n C8 0 5 1 F 0 2 0
Ab s t r a c t Th i s pa pe r ma i n l y i n t r o du ce s a k i n d o f par al l e l s wi t c h i n g p ower s u ppl y ba s e d on s i ngl e c hi p, i n cl u di ng i t s wo r k i n g pr i n— ci pl e。 r e al i z a t i o n o f h ar d wa r e modu l e ci r c ui t a nd s o f t war e de si gn. Th i s p ap er pu t s f o r wa r d a p ar al l el s wi t ch i n g po wer s u ppl y s y s t e m de s i gn wi t h t h e c o nt r o l c or e ba s e d o n C8 051 F 0 20 , an d d es i gns a DC/ DC modu l e pa r a l l el po wer s u ppl y wi t h t wo r a t ed o u t pu t p owe r a r e a l l 1 6 W, ou t p ut v ol t a ge a r e 8V. T he ou t p ut cu r r en t o f t wo par al l e l m o dul e i n t h e p ower s u ppl y s y s — t em ca n be i n a ce r t a i n r an ge a n d t wo modu l e s ca n be cu r r en t di s t r i bu t i o n. Mor e o v er , t h e s y s t em wi t h a p r o t e c t i on f u n c t i o n o f l oa d s h Or l ci r cu i t . t he po we r s u ppl y ef f i c i e nc y i s a bou t 8 5% .
开关电源模块并联供电系统设计大全
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%。
全国大学生电子设计大赛报告
题目名称:开关电源模块并联供电系统(A题)摘要开关电源模块并联供电系统是采用8位Atmega88的开关电源,主电路采用LM2576和LM2596作为两块并联的开关电源。
LM2576作为恒压源,LM2596作为恒流源。
该两块开关电源保证系统的效率,电流电压调整率和输出精度要求。
系统具有限流保护功能,HD7279键盘输入输出等多种功能。
该系统主要采用硬件反馈调节,调整能力强,使单片机负载小。
本系统功能完善,在支路在0.5-2A输出范围内,干路电流输出范围使1-4A其分压比由外界输入。
由AD采用,读出干路电流,经数字电位器调整恒流源工作状态,使其自调整实现固定分压比,并且电流精度满足在百分之五以内。
关机或过流保护收后,具有可以记忆参数、自恢复功能。
AbstractSwitching power supply modules in parallel power supply system is the use of 8-bit Atmega88 switching power supply, the main circuit LM2576 and LM2596 as two parallel switching power supply. LM2576 as the voltage source, LM2596 as a constant current source. The two switching power supply to ensure efficiency of the system, current and output voltage regulation accuracy requirements. System has a current limit protection,HD7279 keyboard input and output functions. The system uses hardware feedback regulation, adjust the ability to make a small single-chip load.The system is functional, the branch in the output range of 0.5-2A, distributors current output range 1-4A the partial pressure than by the external input. Used by the AD, to read out the current trunk, the digital potentiometer to adjust the current source working condition, to self-adjust to achieve a fixed partial pressure ratio, and accuracy to meet the current five percent or less. After closing down or over-current protection, with memory parameters can be, since the recovery.1 方案论证与比较 (3)1.1系统方案论证 ..................................................................... 错误!未定义书签。
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 (16)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。
开关电源并联模块电流分配方案(电力线载波)
题目:开关电源并联模块电流分配方案(电力线载波)摘要该单片机系统可将所要传输的信息叠加到电力线路上进行远距离可靠、高效的输送,避免了信号传输线(例如网线)的铺设,实现数据通讯,经济、便利,有利于电力部门资产管理,具有投资短、见效快,与电网建设同步等优点。
1. 系统方案系统由两片并联的DC/DC控制芯片TPS5430组成,通过引入电压反馈环路来调节两个模块的电流比和负载电压。
系统的主控制器采用超低功耗的MSP430G2231单片机。
采用TI的低功耗的电流采样芯片INA168对分支电流进行检测,通过16位数模转换芯片AD7705采集分支电流和DC/DC输出电压,使用256级的数字电位器MC4100,配比DC/DC反馈网络,进而控制和稳定分支电流比和负载输出电压。
2. 系统硬件设计详细介绍系统各个模块的硬件实现过程,说明采用关键器件的理由及关键部分的原理图(不得大量复制原理图,更多用框图的方式示意,仅对能体现工作量和创新的部分提供原理图,评委有权对滥用原理图的论文扣分)3. 系统软件设计利用两台LaunchPad G2231的UART接口实现电力线上的半双工通信,LaunchPad A先发一个信号,LaunchPad B 接收到该信号后延时一段时间(65ms)再回复一个,然后再延时一段时间(65ms),A接收到信号以后再延时一段时间,然后再发一个信号,循环往复。
LaunchPad A流程图NYLaunchPad B流程图N Y4. 系统创新系统的创新之处在于使用了电力线载波技术,实现两个并联模块的通信。
使用MSP430F2121产生一个1.1MHZ的方波,将单片机的UART_TX端口通过或门74LVQ32、与门74LVQ14、三极管Si2302DS将UART_TX信号进行调制成峰峰值为200mv~800mv的载波。
接收端通过OPA2365和BAT54CLT1对已调制的信号进行检波放大整形,接收端连接MSP430G2231单片机的UART_RX 。
最新开关电源模块并联供电系统
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主要采用三极管NECB772C、集成运放LM358以及AVR单片机ATmega16实现开关电源模块并联供电系统。
系统通过单片机控制两个并联供电模块,实现恒压输出与比例可控的两路恒流输出。
单片机的整个控制方式采用先恒压再恒流的方式,并根据采集数据实现两路模块电流按比例自动分配。
因此,该系统具有响应速度快,控制方便,算法简单,性价比高,系统效率高、工作稳定可靠等优点。
关键词:开关电源恒压恒流比例可控Abstract:The paper mainly designs a power supply system with switching power supply modules in parallel, adopting transistor NECB772C, integrated operational amplifier LM358 and the AVR microcontroller ATmega16. In order to output constant voltage and two streams of ration-controllable constant current, the system employs SCM to control two power supply modules in parallel. The SCM control mode adopts constant voltage at first and then turns to constant current, with the two streams of module current allocating automatically according to the ratio. Therefore, the system has many advantages, such as fast response, easy control, simple algorithm, high performance cost ration, efficient system, as well as stable and reliable operation. Keyword: switching power;constant current; constant voltage; ration-controllable1 整机与各模块方案论证与选择1.1 整机方案论证与选择方案一:电路原理框图如图1所示,该图的本质是用开关电源调压,模拟恒流源调流:则用两路开关电源将24V电压降到8+(2~3)伏电压处,用模拟恒流源比例调控输出电流,并耗散掉这多余的2到3V电压对应电能,实现选题的要求。
开关电源模块并联供电系统
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均流、稳压方法
V1 R1
DC/DC 模块一
I1
Io RL Uo=8.0V
UIN=24V
DC/DC 模块二
V2 R2 I2
① 检测输出电压Uo和Io值,计算得到负载电阻RL=Uo/Io。 ② 计算输出电压为8V时的负载电流值I=8V/RL。 ③ 计算设定比例(I1:I2=1:n)下I1和I2目标值大小, I1=I/(1+n),I2=I· n/(1+n)。 ④ 调整V1和V2使输出电流I1和I2逼近其目标值。
效率:DC/DC变换器转换效率、测控电路耗能
稳定性:控制算法、 PWM分辨率;
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谢谢!
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开关电源模块并联供电系统
说明: (1)不允许使用线性电源及成品的DC/DC 模块。 (2)供电系统含测控电路并由UIN 供电,其能耗纳入系统效率 计算。 (3)除负载电阻为手动调整以及发挥部分(1)由手动设定电 流比例外,其他功能的测试过程均不允许手动干预。 (4)供电系统应留出UIN、UO、IIN 、IO、I1、I2 参数的测试端子, 供测试时使用。 (5)每项测量须在5 秒钟内给出稳定读数。 (6)设计制作时,应充分考虑系统散热问题,保证测试过程 中系统能连续安全工作。
设计需求
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变换器方案
一、降压斩波(Buck)电路 电路结构简单,性能稳定。 二、同步整流降压(Synchronous Buck)电路 用Mosfet代替Buck电路的续流二极管,有利于提高转换效率。 三、单端反激(Flyback) 输入输出隔离,可实现降压或者升压。
PWM
PWM-A
PWM-B
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开关电源模块并联供电系统
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。
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开关电源模块并联供电系统摘要本设计主要采用三极管NECB772C、集成运放LM358以及A VR单片机ATmega16实现开关电源模块并联供电系统。
系统通过单片机控制两个并联供电模块,实现恒压输出与比例可控的两路恒流输出。
单片机的整个控制方式采用先恒压再恒流的方式,并根据采集数据实现两路模块电流按比例自动分配。
因此,该系统具有响应速度快,控制方便,算法简单,性价比高,系统效率高、工作稳定可靠等优点。
关键词:开关电源恒压恒流比例可控Abstract:The paper mainly designs a power supply system with switching power supply modules in parallel, adopting transistor NECB772C, integrated operational amplifier LM358 and the A VR microcontroller ATmega16. In order to output constant voltage and two streams of ration-controllable constant current, the system employs SCM to control two power supply modules in parallel. The SCM control mode adopts constant voltage at first and then turns to constant current, with the two streams of module current allocating automatically according to the ratio. Therefore, the system has many advantages, such as fast response, easy control, simple algorithm, high performance cost ration, efficient system, as well as stable and reliable operation. Keyword: switching power;constant current; constant voltage; ration-controllable1 整机与各模块方案论证与选择1.1 整机方案论证与选择方案一:电路原理框图如图1所示,该图的本质是用开关电源调压,模拟恒流源调流:则用两路开关电源将24V电压降到8+(2~3)伏电压处,用模拟恒流源比例调控输出电流,并耗散掉这多余的2到3V电压对应电能,实现选题的要求。
优点技术成熟,风险很小。
缺点:效率不高,尤其是高功率输出与大比例电流调控间矛盾尖锐;其本身不适合当今电源集成化数字化以及低碳环保的理念。
而且我们总感觉这种方案与题设所希望实现的开关调压数字调流题意总有一段距离。
方案二:电路原理框图如图2所示,采用标准的开关电源控制芯片LM3485,在典型电路基础上,沿袭原来的电压反馈环节,断开其电流反馈回路,强势插入电流比例调控。
实现比例调流。
本质是给脉宽调制器人为过流“虚警”来生硬切割输出电流实现强硬分配。
优点:电路成熟,可实现性更好,效率优于方案一。
缺点:开关电源控制芯片和外加的电流比例调控之间成异步的干预方式运行,本身降低了LM3485自身的开关稳压能力,另外此方案本身也背离了题设要求的禁直接引用开关电源模块的公平竞赛原则。
方案三:电路原理框图如图3所示,此方案主要采用三极管NECB772C、集成运放LM358以及A VR单片机ATmega16实现了开关电源模块并联供电系统。
通过单片机控制两个并联供电模块,实现恒压输出与比例可控的两路恒流输出。
单片机的整个控制方式采用先恒压再恒流的方式,即根据要求先控制两路模块的电压,达到总电压恒定输出,再实时采集两路电压、电流数据,根据采集数据控制两路模块电流按比例自动分配,同时方便液晶显示。
为了提高输出值得精度,在取样电阻的选择、差分放大器的使用、恒流源控制管的选择、ATmega16单片机基准电压的选择等都作了详细的理论分析与论证,结果表明恒流源的输出可以达到精度要求。
该系统具有响应速度快,控制方便,算法简单,性价比高,系统效率高、工作稳定可靠等优点。
鉴于上面分析,本设计整机方案采用方案三。
1.2 各模块方案论证与选择1.2.1 DC/DC开关管的选择方案一:采用MOSFET作为开关管MOFFET管在导通的过程中会有损耗,称为导通损耗,导通时像可变电阻,并随温度的变化而显著变化。
会影响到供电系统的效率。
方案二:采用B772作为开关管三极管可以像MOS管一样实现开关功能,经验证三极管B772的开关速度高于MOSFET管。
并且导通损耗低于MOSFET。
鉴于上面分析,本设计采用方案三。
1. 2.2 单片机基准电压方案选择方案一:采用内部基准电压ATmega16片内设置了一个标称值为2.56V的基准电压,可以通过软件设置与AREF相连接使用内部电压基准。
为了更好地抑制噪声,可以在AREF引脚上加一电容进行去耦。
采用内部基准电压方案有利于减小噪声干扰。
但经过计算,使用2.56v的基准电压不能满足转换精度的要求。
方案二:采用自制外部基准电压ATmega16 AREF为外部参考电压输入端,此电压应该在AGND和A VCC之间。
在该端口外接由LM1117产生的1.2伏的基准电压。
其噪声干扰大于方案一,但可以满足系统对转换精度的要求。
综上比较,本系统采用方案二。
1. 2.3 取样电阻方案选择方案一:采用1欧姆取样电阻电路中取样电阻值通常都为1欧姆,这是因为串联在电路中压降小,另外其电流值正好就是电压值,便于数值计算。
但如果本系统采用1欧姆取样电阻,则有两个不利因素:一是不易满足本系统对输出恒流值精度的要求,二是该电阻值偏大,在该电阻上的功率损耗也就较大,不利于该系统的供电效率的提高。
方案二:采用0.1欧姆取样电阻相对与使用1欧姆电阻来讲,采用该电阻明显损耗降低,可以提高系统的供电效率。
电压与电流的10倍关系在数据采集处理时也较简单。
综上比较,本系统采用方案二。
1. 2.4 单片机与键盘接口方案选择方案一:A/D方式实现键盘输入通过与串联的电阻相连接的按键开关的接通与开合,改变输出点的电压值,单片机在经过A/D转换后对这一电压值进行比较判断便可识别某个按键开关的输入,根据不同的连接方式可以有不同的输入识别方法。
这种方法使键盘的连接更加简便,许多按键开关至需要通过一个I/O口便可以接入单片机。
在利用A/D方式识别键盘输入的软件设计中应当注意的问题是延时问题:即要保证在输入电压稳定的一段时间后才能对输入电压值进行比较判别,一般单片机的A/D转换时间要远少于处理按键抖动所需的时间。
方案二:键盘与单片机进行并口连接该方式属于传统的键盘连接方式,其中又分为直接方式,矩阵方式等,原理简单,技术及应用成熟,但在接口使用紧张的场合不太适合。
鉴于上面分析以及本设计中单片机接口空余多,按键比较少,故采用方案二。
2 硬件设计2.1 系统硬件的基本组成本系统主要由单片机控制模块电路和两路并联DC/DC模块电路组成。
单片机控制模块电路由控制单元、液晶显示单元、过流保护单元、指示灯单元、键盘单元组成;DC/DC模块电路包括两路并联DC/DC电路、电流电压取样电路、差分放大电路组成。
单片机控制模块结构框图如图4所示,恒流源在单片机的控制下按需求输出,满足精度要求以及供电效率要求。
2.2 系统原理电路及分析2.2.1 主控单元原理及分析本系统采用常规集成芯片和传统电路设计而成,所有单元电路都进行了精心选择,尽可能发挥系统的最佳性能。
系统所用的部分电路原理图如图5所示。
单片机作为控制的核心,主要控制DC/DC模块的恒压输出以及电流按某些比例分配输出。
实时监控各个模块电路中的电流以及电压变化,进行PWM占空比修正,保持电压电流按设计要求恒定输出。
为了便于观察监测的电压电流值变化趋势以及键盘输入比例的设定值,单片机控制LCD液晶显示模块,接口电路如图6所示。
主要显示两个方面的内容。
一是显示第一路电流I1,第二路电流I2,总输出电流I0,总输出电压U0。
二是显示手动设定的两路电流的比例值。
综合考虑显示内容,采用了128*64LCD液晶显示器。
为了根据设计要求手动设置两路电流的比值,并按设定比值自动分配电流,单片机只需要控制四个键盘输入。
四个按键分别为“增加”、“减少”、“功能”、“确定”。
“增加”表示设定数字的增加,“减少”表示设定数字的减少,“功能”表示光标在两个数字之间切换,切换到某个数字时,按“增加”和“减少”键才有效。
“确定”表示数字设置完毕,显示在液晶显示器上。
当调节负载电阻改变输出电流时,可能会导致输出电流过大,超过了4.5A,使系统损坏或不能工作正常。
单片机则实时监测输出总电流值,一旦总电流超过了4.5A,启动软件过流保护程序,保护系统安全。
2.2.2 微控制器MCU的选择单片机的品种很多,功能强大。
其中51单片机的性价比很高,但开关电源的控制一般通过PWM来完成,51单片没有自带这种功能。
本系统的单片机控制器采用Atmega16单片机,该MCU具有1个232口和1个SPI通信口。
可根据要求直接输出占空比可调的PWM波形,特别适合开关电源的控制。
性价比较高,既可控制成本,亦可有效地完成控制。
2.2.3 可控DC/DC模块电路可控DC/DC模块方案中的可控恒压源思想是单片机对设定值按照一定的算法进行处理,然后控制D/A的输出电压使DC/DC电路输出相应的恒压值。
可控恒流源思想是单片机通过采样恒流源电路上串口的采样电阻的电压,计算出此时恒流源电路的输出电流值并与设定值进行比较,来改变D/A的输出从而实现对恒流源输出电流的闭环调节,使输出电流能实现跟随设定值,采用具有反馈控制的闭环控制系统,提高了反应速度和精度,能够使误差保持在极低的水平。
该设计中可控DC/DC开关电源模块电路如图7所示。
该电路采用两路并联模式,两路模块器件参数完全相同。
开关管采用B772,开关速度高,损耗低。
两路电流值分别由取样电阻R29和R32取样并采集获得,该电阻参数为0.1欧姆、1/2瓦,满足设计精度要求。
两路电压的瞬时值由单片机的模数转换通道采集,实时监测这个数值,若电压值发生异常,则通过调整PWM占空比来修正到期望值电压值输出。
2.2.4 差分放大电路LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适合用于双电源工作模式。