远程电源管理系统设计
电源管理系统
电源管理系统电源管理系统是指对电能进行控制、补偿、保护、节能等综合性能的管理系统。
它是现代建筑物节能与环保设计中不可或缺的一部分。
本文将从电源管理系统的定义、目的、实现方法等方面进行详细介绍。
一、电源管理系统的定义电源管理系统(EMS)是指通过对电力传输、分配、转换和使用进行动态监控和智能化控制,实现电力负荷控制和能耗管理的一种综合性技术系统。
二、电源管理系统的目的1.实现电能的控制:EMS可以对电力负荷进行准确、智能化的控制,以实现电量的合理管理和调度,优化全局用电分配,使得总体供电网络运行更加高效稳定。
2.实现电能的补偿:EMS可以对电力负荷进行有源补偿,有效降低谐波的含量,改善供电质量,提升供用电系统的稳定性和安全性。
3.实现电能的保护:EMS可以实现电能的多方面保护,避免因供电网络过载、短路等故障而引起的损毁事故,确保人员和设备的安全。
4.实现节能降耗:EMS可以通过对电力负荷的控制和优化,实现精细化的能源管理,减少冷暖机和照明设备的运行时间和功率,有效降低建筑物能耗。
三、电源管理系统的实现方法1.数据采集:EMS系统要获取建筑物内部的各种实时数据,如温度、湿度、CO2浓度、光照度、电能使用量等,对这些数据进行采集。
2.数据传输:EMS的采集数据需要通过网络传送给控制中心进行数据分析处理,并决定是否按照预设的控制策略进行操作。
3.控制指令传输:EMS控制中心要下发各种控制指令,包括调整光照、温度、湿度等参数的设定值,以及控制空调、照明等设备的开关状态等。
4.数据显示:EMS要将数据和控制情况以图形化、易于理解的方式显示在监控中心,使管理人员可以实时了解建筑物的用电情况、设备运行情况等。
四、电源管理系统的应用场景1.商场:商场内的灯光和空调等设备需要长时间保持开启状态,将消耗大量电能。
通过电源管理系统的有效管理,可以降低商场的能耗,并保障设备的安全运行。
2.写字楼:写字楼对用电的要求通常要求较高,电源管理系统可以为写字楼节省大量的用电成本,并有效地维护写字楼内的各项设备。
基于物联网的电源管理系统设计
基于物联网的电源管理系统设计随着物联网技术的快速发展,电源管理成为了一个重要的议题。
电源管理是指对电力系统的监测、控制和优化,以实现电力资源的有效利用和节能减排。
基于物联网的电源管理系统设计是一种利用物联网技术,对电源系统进行远程监测和控制的智能化解决方案。
一、物联网技术在电源管理中的应用物联网技术的核心是将各种设备和物体通过互联网进行连接,实现信息的收集、传输、处理和应用。
在电源管理中,物联网技术可以应用于以下几个方面:1.远程监测:物联网技术可以实现对电源系统实时监测,包括电压、电流、功率等参数的采集和传输。
通过传感器等设备,可以监测不同位置和环境下的电源系统运行情况,及时发现问题并进行处理。
2.远程控制:基于物联网技术,可以实现对电源系统的远程控制。
通过网络,用户可以随时随地对电源系统进行调整和控制,例如开关机、调整电流、功率因数校正等操作。
这样不仅提高了电源系统的灵活性和效率,还可以避免人工操作的误操作和安全隐患。
3.数据分析与优化:物联网技术可以将电源系统采集到的大量数据进行存储、分析和处理。
通过数据分析,可以深入了解电源系统的运行状况,发现潜在的问题和优化空间。
同时,还可以实现对能源的精细管理,根据实际需求进行能源的合理分配和使用,以达到节能减排的目的。
二、基于物联网的电源管理系统设计要素1.硬件设计:物联网的电源管理系统需要包括传感器、控制器、通信设备等,以完成对电源系统的监测和控制。
合理选择和设计硬件设备对系统的稳定性和可靠性具有重要作用。
2.软件开发:物联网电源管理系统的软件开发包括前端和后端两部分。
前端负责与用户交互,提供友好的界面和操作体验。
后端负责数据的存储、处理和分析,以及与硬件设备的通信和控制。
3.网络通信:物联网电源管理系统通过互联网进行数据的传输和控制命令的传递。
选择稳定可靠的网络通信方式,保证系统的实时性和可靠性。
同时,还需要考虑网络安全,防止未经授权的用户对系统进行攻击和篡改。
智能实验室管理系统的设计——智能电源控制系统的设计
智能实验室管理系统的设计——智能电源控制系统的设计智能实验室管理系统的设计--智能电源控制系统的设计摘要紧跟人才市场的需求,各大高校日益注重实践教学,培养创新型、实用型人才。
其中,实验室作为培养学生动手能力的场所,在教学过程中扮演着重要的角色。
为了更高效率地配合教学,摆脱传统实验室繁琐混乱的管理模式,本文将从实验室的电源改造开始,进行实验室智能电源控制系统的设计。
本次设计选择STM32系列单片机为主控制器。
以机智云为云服务平台,手机APP为客户端,基于WIFI模块与云服务平台进行通信,构建物联网。
实现实验室各个电源开关的远程控制。
运用RFID技术,配合校园卡,只有刷卡验证通过,给设备上电的插座才能通电。
实现刷卡取电和记录使用者的信息。
关键词:STM32; WIFI模块;远程控制;RFID技术;Design of Intelligent Laboratory Management System--Design of Intelligent Power Supply Control SystemAbstractKeeping up with the demands of the talent market, major universities are increasingly focusing on practical teaching, to train innovative, practical talents. Among them, the laboratory as a place to train students hands-on ability, as an important role in the teaching process. In order to cooperate with teaching more efficiently and get rid of the tedious and chaotic management mode of the traditional laboratory, this paper will start with the power supply transformation of the laboratory and design the laboratory intelligent power supply control system.This design chooses the STM32 series single chip microcomputer as the main controller. With Gizwits as the cloud service platform, and the mobile APP as the client,communication with cloud service platform based on WIFI module , build the Internet of Things. Realize the remote control of each power switch in the laboratory. Using the RFID technology and thecampus card, the socket that powers on the device can only be powered if the card is verified. Realize swiping card to get electricity and record user information.Keywords: STM32; WIFI module; remote control; RFID technology;目录第一章绪论 (1)1.1 研究的背景及意义 (1)1.2 国内外发展现状 (1)1.3 本设计研究内容和主要工作 (2)第二章相关技术与设计方案 (2)2.1 技术分析 (2)2.1.1 WIFI通信技术 (2)2.1.2 云平台 (3)2.1.3 RFID无线射频识别技术 (4)2.2 总体设计方案 (4)第三章智能电源控制系统的硬件设计 (6)3.1 主控部分 (6)3.2 模块部分 (8)3.2.1 ESP8266-01S (8)3.2.2 RFID—RC522 (10)3.2.3 光耦继电器 (12)3.2.4 电压转换模块 (13)3.3 硬件电路图 (14)第四章智能电源控制系统的软件系统设计 (14)4.1 机智云平台 (15)4.2 机智云开发流程 (15)4.3 程序移植 (18)4.3.1 使用STM32CubeMX软件辅助生成驱动文件 (18)4.3.2 用KEIL 5软件完善程序 (20)4.4 WIFI模块烧录机智云固件 (24)4.5 RFID-RC522模块的功能设计 (27)4.6 本章小结 (28)第五章系统调试 (28)5.1 模块调试 (28)5.1.1 调试WIFI模块 (28)5.1.2 调试RFID模块 (30)5.2 完整的硬件调试 (31)5.3 调试总结 (32)第六章结论 (33)第七章展望 (33)参考文献 (35)谢辞 (36)附录 (37)第一章绪论1.1 研究的背景及意义随着国内经济和科技的发展速度不断加快,社会需要各个领域的人才不断地融入市场。
MOST网络电源管理设计与实现
载网络被提出目前应用较普遍的是CAN和LIN网络。对于DVD视频系统、电子地图系
统、远程信息访问系统等信息娱乐设备系统CAN网络和LIN网络不论是在带宽上、抗
干扰上或者质量上都不能满足应用要求。因此为了解决信息娱乐设备带来的问题
networks’ design.
This paper was developed on the base of project “dynamic power management problems
research on MOST networks” form science and technology plan projects in Jilin province.
reduce the communication equipments and plugins, cost and simplify lines, the high-speed
multi-channel communication system was used to transmit control message by sharing. So the
The design and implementation were completed from overall solutions to the hardware and
software.
The advantage and disadvantage were analyzed the switch power management,
好基础。然后比较了三种电源管理方案的结构确立分布式电源管理为最终方案。最终
电源类毕业设计
电源类毕业设计电源类毕业设计随着科技的不断进步和人们对电力需求的增加,电源设计在现代工程中变得越来越重要。
无论是家用电器还是工业设备,都需要稳定可靠的电源来保证正常运行。
因此,电源类毕业设计成为了电子工程专业学生的热门选择之一。
本文将探讨电源类毕业设计的一些主题和创新点。
一、太阳能电源设计随着环境保护意识的增强,太阳能电源成为了绿色能源的代表。
设计一个高效、稳定的太阳能电源系统,可以为家庭和企业提供可再生能源。
在这个项目中,可以研究太阳能电池板的效率提升、电池储能系统的设计和智能控制等方面。
此外,还可以考虑太阳能电源与传统电网之间的互联互通,以实现能源的最优利用。
二、无线充电技术随着无线通信技术的飞速发展,无线充电技术也成为了一个备受关注的领域。
设计一个高效的无线充电系统,可以为移动设备、电动车辆等提供便捷的充电方式。
在这个项目中,可以研究电磁感应、磁共振等无线充电原理,并设计相应的充电器和接收器。
此外,还可以考虑无线充电系统的安全性和效率优化等问题。
三、智能电源管理系统随着智能家居和物联网技术的兴起,智能电源管理系统成为了一个热门的研究方向。
设计一个智能电源管理系统,可以实现对家庭电器的远程控制和能源管理。
在这个项目中,可以研究智能电网的构建、能源优化调度算法和智能电器的控制技术等方面。
此外,还可以考虑智能电源管理系统与智能家居设备的互联互通,以实现智能家居的整体优化。
四、高效节能电源设计随着能源紧缺和环境污染的问题日益突出,高效节能电源设计成为了一个重要的研究方向。
设计一个高效节能的电源系统,可以为各种电子设备提供更加节能环保的能源解决方案。
在这个项目中,可以研究功率因数校正技术、开关电源设计和节能控制策略等方面。
此外,还可以考虑电源系统与设备之间的能量管理和优化,以实现整体的能源节约效果。
总结起来,电源类毕业设计是一个充满挑战和创新的领域。
无论是太阳能电源、无线充电技术、智能电源管理系统还是高效节能电源设计,都有着广阔的应用前景和研究空间。
消防设备电源无线监控系统设计
消防设备电源无线监控系统设计消防设备电源无线监控系统设计摘要为了保证消防设备电源的正常运行和减少火灾事故的发生,本文针对消防设备电源管理这一问题,提出了一种消防设备电源无线监控系统设计。
该系统采用了微控制器和无线通信技术,并能够实现对消防设备电源的监测和管理,以及对消防设备的状态进行远程监控和报警。
该系统具有简单、实用、节能、可靠等优点,能够有效地提高消防设备电源的管理水平和防火安全水平。
关键词:消防设备电源;无线监控系统;微控制器;通信技术;防火安全AbstractIn order to ensure the normal operation of fire equipment power supply and reduce the incidence of fire accidents, this paper proposes a design of wireless monitoring system for fire equipment power supply management. The system adopts microcontroller and wireless communication technology, which can realize the monitoring and management of fire equipment power supply, and the remote monitoring and alarm of the status of fire equipment. The system has the advantages of simplicity, practicality, energy saving and reliability, and can effectively improve the management level of fire equipment power supply and fire safety level.Keywords: fire equipment power supply; wireless monitoring system; microcontroller; communication technology; fire safety 一、引言近年来,火灾事故发生的频率越来越高,严重威胁人们的生命财产安全。
电源管理系统的设计与研发
电源管理系统的设计与研发随着科技的不断发展,电子产品在人们生活中扮演着越来越重要的角色,而其中电源管理系统更是关键的一环。
正确的电源管理不仅可以提高电子产品的性能和稳定性,同时还可以延长电池使用寿命,提高节能效果。
本文将会讨论电源管理系统的设计与研发,以及一些相关的技术和挑战。
一、电源管理系统的分类电源管理系统可以根据其功能和使用场景被划分为多种不同的类型。
举例来说:1. 移动设备的电源管理系统:这种电源管理系统通常需要更加注重电池寿命的延长和可靠性的保证。
同时,这些设备通常会采用休眠模式以降低耗能。
2. 工业设备的电源管理系统:在工业设备的电源管理系统中,稳定性和可靠性通常是最重要的考虑因素。
这种管理系统通常会配备备用电源以保证设备在重要时刻不会瘫痪。
3. 智能家居的电源管理系统:这种电源管理系统通常需要注重安全性,能够确保家庭电器不会发生过载或短路等意外情况。
二、电源管理系统的研发电源管理系统的研发是一个高度复杂的过程,需要考虑到许多不同的因素。
以下是一些关键的考虑因素:1. 整机功耗:在进行电源管理系统设计的时候,将整机功耗考虑在内是至关重要的。
电源管理系统不仅要满足整机效率的要求,而且还要提供足够的电流和电压以满足处理器和其他外设的需求。
2. 电源噪声:电源噪声是指电源产生的电磁干扰和噪声。
这些噪声可能会对电路的稳定性和可靠性造成极大影响,进而影响整个设备的效果。
3. 节能效果:在大多数情况下,电子设备需要满足一定的节能标准。
如果不考虑节能问题,往往会造成额外的电费和资源浪费。
三、电源管理系统的技术电源管理系统的技术发展是一项极其迅速的领域,下面列出了一些电源管理系统技术的发展和创新:1. 高效率换流器:高效换流器能够提高电源的效率并降低热量散失,使得电子设备的使用寿命更长。
2. 智能电池监控系统:智能电池监控系统能够监测电池的状态和寿命,提高电池的可靠性。
3. 物联网技术:物联网技术能够将多个设备连接到一个统一的网络中,从而实现更加智能和高效的电源管理系统。
基于WIFI的远程电量检测监控系统设计
基于WIFI的远程电量检测监控系统设计作者:谢军来源:《电脑知识与技术》2018年第29期摘要:该设计通过电涡流传感器检测电流,以STM32F103C8T6作为核心控制器,外扩ESP8266-01芯片进行WIFI无线通信,软件设置电流最大限制,利用手机进行监控电流的变化,当电流超过设置最大限值,继电器断开,蜂鸣器响和LED亮,负载断电。
从而实现了远程检测电流和保护电路的目的。
因此,它比较适合未来电源管理系统的运用,拥有很大的市场前景。
关键词:STM32;电量检测;WIFI中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)29-0080-02随着社会的发展,在一些场合对设备电流的检测要求也越来越高,并且呈智能化、无线化及互联型发展。
在当前市场上,对于设备电流的检测均采用有线方式或者采用蓝牙等近距离无线方式,而采用WIFI上传到服务器的甚少。
本次设计将采用WIFI把下位机采集到的电流数据上传到服务器,通过手机App查看信息。
1 系统总体设计1.1 系统组成系统组成框图如图1所示。
1.2 系统工作原理单片机系统包括3个部分,第一部分,数据采集中的功率、三相电源参数的变压器电压和电流互感器两个同步数据采集和数据存储系统,上位机可以通过分析了解相关参数,可以进行报表分析。
第二部分,可以设定或者整理系统的数据。
因为本设备是通用型的,可以更改数据,来满足不同的用户的需要,使设备更加具有竞争力,例如我们可以设置电压、过电流等数据,数据的修改是灵活的,还有,也可以通过上位机来修改参数,都是可以的。
第三部分,可以智能检测,通过这个模块的检测和采集模块收集到的数据,当中间环节出现故障时,那么下层设备就会向上位机传达危险信号。
2 硬件设计2.1 主控电路设计STM32F103C8T6是一款32位的单片机,该单片机价格低廉,性能高。
并且在功耗上相对于其他单片机更加低。
所以该单片机适合低功耗以及对性能要求不高的场合,在本次设计中选择了该单片机。
ZigBee多媒体教室电源管理系统设计与实现
西南民族大学学报 ・ 自然科学版
J u n l f o t we t ie s y f r t n l is Nau a c e c i o o r a o u h s v r i o i ai e ・ t r l in eEdt n S Un t Na o t S i
Zg e 线 i Be 无 收 发 器
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网络集中 控制器 < :=== 继 电 器 K: === = = = : (2 1V控 2 0 2 V) 设备供 电电源
图 1 多 媒 体 教 室 电源 管理 系 统 结构 图
3 多媒体教 室 电源 管理系统硬件系统
入越来越多, 师生对多媒体、信息化、数字化教学手段和环境的需求增长得更快. 师生从“ 不适应” 离不开” 到“ 、 从“ 要我用” 我要用” 从原先“ 到“ , 被动接受” 转变成现在“ 主观想要” 产生积极变化的同时也对信息化提出了越来 , 越高 的要求和愿望. 这样使得各类学校的多媒体教室 以及多媒体教学系统的数量逐渐增多, 随之而来的问题是 如何对多媒体教学设备进行统一有效的管理, 使之更好的为教学服务, 最终达到提高教学质量和教学水平的 目 的. 设计研发一套基于 Zg e 的多媒体教 学设备 网络管理系统对数量众多的多媒体教室教学设备进行集中控制 i e B 和 统 一管 理是 解决 当前 面 临 的多媒体 教室 管理 问题 的最行 之有效 的手段 .
中图分类号: N9 T 2
d i 1 . 6/i n10 -4 3 0 2 43 o: 0 9 9 .s.032 8 . l. _ 3 js 2 O 7
文献标识码:A
1 引言
2 世 纪教 学理 念 和教 学 模 式随着现 代科 学技 术 的发展而 发 生 了巨大 的变 革,学校 在现 代教 育技 术设 施 上投 1
电源管理系统优化模型构建方法论
电源管理系统优化模型构建方法论随着科技的发展,电源管理在各个行业中扮演着重要的角色。
一个高效的电源管理系统可以提高能源利用率,降低能源浪费,减少对环境的影响。
为了构建一个优化的电源管理系统,我们需要建立一个科学且可行的方法论。
第一步:需求分析需求分析是电源管理系统优化模型构建的关键步骤。
通过明确需求,可以确保系统设计满足实际应用的要求。
在需求分析阶段,我们需要考虑以下几个方面:1. 系统规模:首先确定电源管理系统的规模,包括系统的功率需求、负载要求以及支持的设备数量。
2. 系统特性:了解系统的特殊要求,例如对电能质量、电压稳定性和响应时间的要求等。
3. 系统可靠性:评估系统的可靠性需求,确定电源管理系统的备份和故障恢复策略。
第二步:模型设计在需求分析完成后,我们需要设计一个合适的模型来优化电源管理系统。
模型设计的目标是找到最佳的工作模式,以提高系统效率并降低能源消耗。
在模型设计阶段,我们可以考虑以下几个方面:1. 数据收集:收集关于电源管理系统的数据,包括系统负载、功耗、输入电压和输出电压等。
2. 测量与分析:使用适当的测量仪器和软件工具来分析数据,并找出系统中的潜在问题和瓶颈。
3. 建立模型:根据收集到的数据和分析结果,建立一个数学模型来描述电源管理系统的特性和行为。
第三步:系统优化在模型设计阶段,我们已经建立了一个描述电源管理系统的数学模型。
接下来,我们需要使用优化算法来找到最佳的操作策略。
系统优化的目标是最大化系统效率,并在满足负载要求的同时降低能源消耗。
在系统优化阶段,我们可以考虑以下几个方面:1. 变量选择:根据模型的特点和问题要求,选择适当的变量进行优化。
例如,可以选择控制电源的开关时间、调整电压等。
2. 优化算法:选择合适的优化算法来求解模型中的最优解。
常用的优化算法包括贪心算法、遗传算法和模拟退火算法等。
3. 评估与验证:评估优化结果的效果,并与实际应用进行验证。
如果优化结果满足要求,则可以将其应用于实际的电源管理系统中。
电源管理系统实验报告
一、实验目的1. 了解电源管理系统的基本原理和组成。
2. 掌握电源管理系统的设计方法。
3. 学会使用电源管理芯片进行电路设计。
4. 提高动手实践能力和电路调试技能。
二、实验原理电源管理系统(Power Management System,PMS)是现代电子设备中不可或缺的部分,其主要功能是高效、稳定地为设备提供所需的电压和电流。
电源管理系统通常由以下几个部分组成:1. 电源输入:包括交流电源、直流电源等。
2. 电源转换:将输入的交流或直流电源转换为所需的电压和电流。
3. 电源保护:防止过压、欠压、过流等异常情况对设备造成损害。
4. 电源监控:实时监控电源状态,确保设备安全稳定运行。
本实验主要围绕电源转换和电源保护两个方面进行,使用电源管理芯片进行电路设计。
三、实验器材1. 电源管理芯片:MAXIM MAX160632. 电路板:PCB板3. 电阻、电容、二极管等电子元器件4. 电源适配器5. 示波器6. 函数信号发生器7. 万用表四、实验步骤1. 电路设计根据实验要求,设计电源管理系统电路。
主要步骤如下:(1)选择合适的电源管理芯片:MAXIM MAX16063是一款高性能、低功耗的电源管理芯片,具有过压、欠压、过流保护功能,适合本实验。
(2)根据电路要求,确定电路元件参数,如电阻、电容等。
(3)绘制电路原理图,并使用PCB软件进行电路板设计。
2. 电路制作根据电路原理图和PCB设计,制作电源管理系统电路板。
主要步骤如下:(1)按照电路原理图,焊接电阻、电容、二极管等元器件。
(2)焊接电源管理芯片MAX16063。
(3)连接电源适配器和输出负载。
3. 电路调试使用示波器、函数信号发生器和万用表等工具,对电路进行调试。
主要步骤如下:(1)检查电路连接是否正确,确保无短路、断路等故障。
(2)使用示波器观察输出电压和电流波形,确保符合设计要求。
(3)使用万用表测量输出电压和电流,确保符合设计参数。
(4)调整电路元件参数,使电路性能达到最佳。
物联网智慧电源管理系统设计方案
物联网智慧电源管理系统设计方案物联网智慧电源管理系统设计方案一、概述随着物联网技术的发展,智慧电源管理系统在各个领域得到了广泛应用,如家居、工业、商业等。
智慧电源管理系统通过实时监测和控制电源设备,实现对电力的合理利用和能耗的降低,从而提高能源利用效率和管理效果。
二、系统结构智慧电源管理系统主要由传感器、数据采集模块、云平台和终端设备组成。
1.传感器:使用各种类型的传感器,如电流传感器、电压传感器、温度传感器等,实时监测电源设备的状态和参数。
2.数据采集模块:负责采集传感器的数据,并通过通信模块将数据传输给云平台。
3.云平台:接收并存储来自数据采集模块的数据,对数据进行分析和处理,并提供用户界面供用户进行监控和管理。
4.终端设备:通过终端设备,如手机、电脑等,用户可以远程查看和控制电源设备的状态和参数。
三、系统功能1.实时监测:通过传感器监测电源设备的电流、电压、温度等参数,实时监测电源设备的状态。
2.数据采集和传输:数据采集模块负责采集传感器的数据,并通过通信模块将数据传输给云平台。
3.数据存储和分析:云平台接收并存储来自数据采集模块的数据,对数据进行分析和处理,生成报表和图表供用户查看。
4.远程控制:用户通过终端设备,可以远程查看和控制电源设备的状态和参数,例如打开或关闭设备。
5.告警功能:当电源设备发生异常情况时,系统将自动发送警报通知用户,以便及时修复问题。
四、系统优势1.实时性强:通过传感器实时监测电源设备的状态,保证实时掌握设备的使用情况。
2.远程管理:用户可以通过终端设备远程查看和控制电源设备,方便管理和维护。
3.智能化:通过对数据的分析和处理,系统可以自动调节电源设备的使用,合理利用电力资源。
4.节能减排:通过优化电力使用,减少能耗,降低对环境的影响。
五、应用场景1.家庭:用户可以通过手机远程控制家庭电源设备的使用,如电视、空调等,实现智能家居的管理。
2.工业:智慧电源管理系统可以应用于工业生产线,实时监测和控制电源设备的使用,减少能耗和生产成本。
银行机房电源解决方案 (2)
银行机房电源解决方案随着金融科技的发展,银行机房的电源保障变得尤为重要。
本文将介绍银行机房电源解决方案,帮助银行提高电源可靠性和安全性。
一、备用电源系统1.1 双路供电系统:通过两个独立的电源线路供电,确保在一路电源线路出现故障时另一路能够继续供电。
1.2 UPS系统:UPS系统能够在电网断电时提供短暂的备用电源,保障银行机房设备正常运行。
1.3 柴油发电机组:作为备用电源的最后一道防线,柴油发电机组能够在长时间停电时提供稳定的备用电源。
二、电源管理系统2.1 远程监控:通过远程监控系统实时监测电源设备运行状态,及时发现并解决问题。
2.2 负载管理:对银行机房设备的负载进行管理,确保电源供应充足,避免过载情况发生。
2.3 自动切换:电源管理系统能够自动切换不同的电源供应线路,提高电源切换的速度和准确性。
三、电源线路设计3.1 冗余设计:在电源线路设计中采用冗余设计,确保电源供应的稳定性和可靠性。
3.2 隔离设计:对不同的电源线路进行隔离设计,避免因一路电源故障导致整个系统瘫痪。
3.3 稳压设计:采用稳压设备对电源进行稳定处理,确保设备正常运行所需的电压稳定。
四、电源设备维护4.1 定期检查:定期对电源设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和性能稳定。
4.2 预防性维护:采取预防性维护措施,提前发现并解决电源设备存在的问题,避免故障发生。
4.3 培训维护人员:对电源设备维护人员进行培训,提高其对电源设备的维护技能和水平。
五、应急预案5.1 应急演练:定期组织应急演练,检验银行机房电源解决方案的有效性和可靠性。
5.2 应急预案更新:根据演练结果和实际情况,及时更新应急预案,提高对突发情况的应对能力。
5.3 应急响应:在电源故障发生时,迅速启动应急预案,保障银行机房设备的正常运行和数据安全。
通过以上银行机房电源解决方案的介绍,银行可以提高电源供应的可靠性和安全性,确保金融业务的正常运行和数据的安全性。
笔记本电脑电源管理系统设计
关键字:电源管理系统;笔记本电脑;H8;性能分析;直流转换设计
作
者:辛尧辰 兵
指导老师:孙
I
ABSTRACT
The design of power management system for laptop
ABSTRACT
Power is one of the important parts for all electronic equipments and devices. The power’s improvement will directly lead to the performance improvement of the whole system, especially for laptop computer. Compared with desktop, the most outstanding advantage of laptop is the transportability and battery is the vital device to accomplish this function. With development of the LST, laptop becoming more and lighter, thinner, smaller and higher density, the improvement speed for power energy density cannot catch up with laptop's development speed for miniaturization and high-integration. This contradiction requires keeping improving the power management to make up the deficiency of the growing power consumptions following the high-integration, for the sake of reducing power consumptions and extending the usage time. Based on the whole set of design, this paper also discusses the improving method of power management and increasing the product services life by reducing M/B temperature when using adapter. The design also can help have longer usage time when using battery and can help have better performance when using adapter to provide power. This paper optimizes the whole system which is based on Micro process H8, then based on the request from chipset for power management, it designs several DC/DC transform circuit, power switch circuit between battery and adapter and battery charge function circuit to power for the whole chipset and external device. The whole comprehensive tests which include power output accuracy, line regulation, load characteristics, ripple and noise and so on show that the whole system not only have stable run, better performance but also have the advantage of small capacity, low power loss and more efficiency. Key words: Power management system; laptop computer; H8; performance analyze; DC/DC transform Written by Yaochen Xin Supervised by Bing Sun
如何设计电路的电源管理系统
如何设计电路的电源管理系统一、引言在电子领域中,电源管理系统是一个至关重要的组成部分。
它负责提供稳定可靠的电力供应,以保证电路的正常运行。
本文将介绍如何设计电路的电源管理系统,以确保电路的高效性和可靠性。
二、选择适当的电源在设计电源管理系统之前,首先要选择适当的电源。
根据设备所需电压和电流的要求,可以选择直流电源、交流电源或者电池。
直流电源通常用于大型设备,交流电源适用于家庭电器,而电池则适用于便携设备。
三、电源滤波为了保证电路的稳定性,电源管理系统应该包含一个滤波电路。
滤波电路的作用是去除电源中的杂波和干扰信号,以便提供稳定的电力供应。
常见的滤波电路包括电容滤波器和电感滤波器,可以根据具体需求选择合适的滤波电路。
四、电压调节为了确保电路正常运行,电源管理系统还需要进行电压调节。
电压调节可以通过使用稳压器、开关电源或者升压降压转换器等电路实现。
稳压器能够提供稳定的输出电压,开关电源可在不同输入电压下提供稳定的输出电压,而升压降压转换器则可以根据需要提供不同的输出电压。
五、功率管理为了提高电路的效率和保护设备,功率管理是设计电源管理系统时不可忽视的要素。
通过使用功率开关、短路保护、过流保护和过热保护等电路,可以有效地管理电路的功率输出,避免设备损坏和电路过载。
六、电源监控为了实时监控电路的工作状态,电源管理系统应该包含电源监控电路。
电源监控电路可以提供电源电压、电流和功率等参数的反馈信息,以便及时发现问题并采取适当的措施。
常见的电源监控电路包括电压表、电流表和功率表等。
七、节能功能在设计电源管理系统时,节能功能也应该考虑在内。
通过使用睡眠模式、动态调频和负载感知等技术,可以实现电路的智能管理和节能功能,减少不必要的能量消耗。
八、防护措施最后,电源管理系统应该采取适当的防护措施,以确保电路的安全性和可靠性。
防护措施可以包括过压保护、过流保护、过热保护和短路保护等电路,以便及时应对各种异常情况,并避免设备损坏和人身安全事故的发生。
基于LDO的电源管理系统设计
基于LDO的电源管理系统设计
为了解决电力载波通信系统中LDO供电模块常用单芯片而导致板上
成本及面积增加的问题。
文中将LDO集成进系统芯片来为数字及模拟模块分别供电,同时采用平滑极点跟随技术来解决负载电流变化时芯片稳定问题,
该方法可使PSRR在低频下达到63 dB,并能以IP方式在其他应用中使用。
0引言
电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。
没有电源管理,许多市场都将不存在。
电源管理可使移动
电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。
现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功
能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。
电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。
在不同的电流负载下,如何保
证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。
为此本文提出了一种LDO,
并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性
问题,从而提高了PSRR.同时,其过压保护电路也较好的防止了LDO输出供。
基于单片机的智能楼宇远程电源管理系统设计
Design of Remote Power Management System Based on Single Chip Microcomputer 作者: 刘娟[1];胡徐胜[2];夏兴国[1];吴静妹[2]
作者机构: [1]马鞍山职业技术学院电气工程系,安徽马鞍山243030;[2]皖江工学院马鞍山市无线传感网与智能感知工程技术研究中心,安徽马鞍山243031
出版物刊名: 唐山师范学院学报
页码: 68-70页
年卷期: 2020年 第6期
主题词: MSP430;远程电源;ENC28J60;单片机
摘要:为实现智能楼宇中的电源网络化的远程自动化控制,设计了一款基于MSP430的网络电源控制系统。
通过主控制器MSP430G2553对系统进行控制,结合以太网控制器ENC28J60进行各种网络下的通信与连接。
在继电器控制模块中增加了电流峰值吸收电路和保险管,保障了整个远程电源控制系统的安全。
网络电源控制测试表明,该系统可以通过以太网对设备电源进行远程控制,且通信成功率和故障报警成功率等控制指标表现良好。
电源系统的设计和实施
电源系统的设计和实施随着现代科技的迅速发展,电子产品的使用日益普及,电源系统的设计和实施变得越来越重要。
在这篇文章中,我们将探讨电源系统的设计和实施的一些关键问题和方面,以及一些最佳实践。
第一部分:设计原则在进行电源系统的设计之前,需要先了解一些基本原则。
首先,电源系统的设计应该是可靠的。
电源系统的稳定性是至关重要的,任何不稳定的变化都可能导致设备损坏或性能下降。
因此,设计师需要确保其设计具有足够的冗余和备份,以防止可能出现的故障。
其次,电源系统的设计应该是高效的。
高效的设计可以减少能源消耗,同时还能降低成本。
在设计电源系统时,需要考虑最佳电源管理技术和电源转换效率。
最后,电源系统的设计应该是智能化的。
智能化设计意味着电源系统可以自适应不同的负载变化和环境变化,从而提供最佳的电源性能。
这一特征对于高性能设备的电源系统尤为重要,如超级计算机和机器人。
第二部分:电源系统的要素理解电源系统的关键要素是设计和实施电源系统的关键。
以下是一些最重要的要素:电源输入:电源输入通常是从AC或DC电压源。
为了确保电源输入的稳定性,需要进行电源滤波和电源波动预测来降低电源噪声和干扰。
电源转换:电源转换是将电源输入转换为适当的输出电压和电流的过程。
在进行电源转换时,需要考虑效率、稳定性和成本因素。
最常见的电源转换器包括开关电源和直流-直流转换器。
电源保护:电源保护可以保护设备免受电源搜索、压力剧烈波动和其他故障。
电源保护措施包括过载保护、短路保护和过电压保护等。
电源管理:电源管理技术可以优化电源的使用和效率,从而增加设备的运行时间和性能。
电源管理技术包括睡眠模式、动态电压调整和智能电源管理等。
第三部分:最佳实践在设计和实施电源系统时,需要注意以下一些最佳实践:在设计电源系统之前,需要对设备的功耗和负载进行详细分析。
这有助于确保电源系统具有足够的能力和冗余,以满足设备的要求。
采用高品质的电源元件。
使用高品质的电源元件可以提高电源系统的稳定性和寿命,并降低维护和更换的成本。
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远程电源管理系统设计
作者:吴能伟
来源:《现代电子技术》2013年第02期
摘要:在海军武器着靶试验中,为了保护实测数据和提高光电设备的可靠性,利用Atmegal61丰富的资源和接口,设计一套远程电源管理系统。
该系统以锂电池组作为备用电源,依靠单片机处理远控中心发送的目标测量数据及控制命令,对固态继电器的工作状态进行控制。
试验结果表明该系统能自主完成光电设备电源的远程管理,获取完整的目标实况景象,具有一定的现实意义。
关键词:AVR单片机;固态继电器;电源管理;串行通信
中图分类号:TN911⁃34;TP273 文献标识码:A 文章编号:1004⁃373X(2013)
02⁃0162⁃03
光电设备具有低成本、易布站、高精度的优点,逐步成为海军武器试验中获取空间目标飞行状态和轨迹的主力军[1]。
随着精确制导、远程打击等高技术兵器武器的出现,要检验和鉴定此类目标的性能和威胁,不仅需要获取目标的空间坐标,同时要求测量目标着靶时的姿态信息。
而目标着靶是一个瞬态过程,不易捕捉,因此常用高速光电设备在靶船上实时获取高质量的目标运动图像序列[2⁃3],经事后处理得到目标的运动参数。
不难看出图像数据直接决定试验的成败,因此有必要对设备的工作状态及电源等情况进行远程监视和管理[4]。
该平台以AVR单片机为核心,利用2节串联的充电锂电池作为备用电源[5],依靠外围接口获取目标的实时信息(实测弹道数据、T0时刻等)。
在光电设备工作异常或落水时,控制固态继电器(Solid State Relay,SSR)实现系统的远程重启和关机[6],为获取及保护目标的实时图像数据提供有力保障,因而具有重要的现实意义。
AVR单片机所需的电源电压为2.7~5.5 V,为了简化电路设计,提高系统的可靠性,为AVR单片机设计外部基准电压为5 V,利用L7805防止电池出现过用现象。
2.2 主控电路
主控电路如图3所示,ATmegal61单片机有1个可编程的同步/异步串行接口USART,可以满足与远控中心的通信要求,2个具有比较模式的灵活定时/计数器,可以完成延时时间的计算,预留的8路10位ADC端口可以扩展其他功能。
为了满足嵌入式的设计要求,选用易于安装在电路板的G6B⁃2014P⁃US固态继电器,实现两路直流电源的同步控制。
而继电器的驱动需要控制系统具有大电流的输出能力,ULN2003是高压大电流达林顿晶体管系列产品,可以很好地满足要求[11]。
电路的设计中,考虑了对电源、CPU、时钟、印刷电路板等的抗干扰措施,使系统更加可靠。
3 软件设计
3.1 主程序设计
电源管理系统的控制程序由主程序和T1中断服务子程序组成。
主程序完成ATmegal61单片机的初始化、定时器T1工作方式的设定等。
其流程图如图4所示。
5 结语
在海军武器试验中,以AVR单片机为核心构建一套远程电源管理系统,计算目标相对落点的斜距信息,接收远控中心的控制命令,对光电设备的电源进行远程管理。
将上述设计应用于某型目标飞行试验中,取得了良好的效果。
另外,此设计具有编程简单、成本低廉、容易实现、运行稳定等特点,不仅适用于军事范畴,也值得冶金、化工和电力等领域借鉴,因此具有非常广阔的应用前景。
图6 目标相对靶船的斜距曲线
参考文献
[1] 何照才,胡保安.光学测量系统[M].北京:国防工业出版社,2002.
[2] 王平,张进秋,高永强.导弹着靶姿态和着靶过程测量方法[J].四川兵工学报,2008,29(3):12⁃14.
[3] 刘英慈,王萍.运动目标姿态参数的一种CCD测量方法[J].计算机测量与控制,2006,14(4):459⁃461.
[4] 胡仁旭,裴海龙.小型无人机飞行控制系统的硬件实现[J].计算机工程与设计,2008,29(6):1377⁃1379.
[5] 李明.基于AVR单片机的炉温控制系统[J].仪表技术与传感器,2010(12):86⁃88.
[6] 衣守志,王长麟.基于AVR单片机的在线测控系统[J].仪表技术与传感器,2007(12):37⁃38.
[7] 王鸿麟,钱建立,周晓军.智能快速充电器设计与制作[M].北京:科学出版社,2001.
[8] 蒋原,杜晓伟,齐铂金.基于Freescale单片机的电池管理系统设计[J].现代电子技术,2011,34(1):164⁃166.
[9] 蒋原.锂离子电池管理系统研制[D].北京:北京航空航天大学, 2008.
[10] 王涛,齐铂金,吴红杰,等.基于DSP和OZ890的电池管理系统设计[J].微计算机信息,2009,25(7):210⁃211.
[11] 王春会.基于ULM 2003和固态继电器的稳压器的设计[J].辽东学院学报:自然科学版,2009,16(1):68⁃70.。