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文档简介

随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于 功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制 技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性 能优良的开关电源,十分必要。 1 几种数控直流稳压电源设计方案比较 11 几种设计方案电路原理 方案 1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电 路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出5 V、12 V、15 V 并能可调输出 030 V 电 压,见图 1 所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此 所设计的指标不高、不符合设计要求、且使用的器件较多、连接复杂、灵活性差、功耗也 大,同时焊点和线路较多,使成品的稳定性和精度受到影响。 方案 2:此方案采用传统的调整管方案,主要特点在于使用一套双计数器完成系统的控 制功能,其中二进制计数器的输出经过 DA 变换后去控制误差放大的基准电压,以控制 输出步进。十进制计数器通过译码后驱动数码管显示输出电压值,为了使系统工作正常, 必须保证双计数器同步工作。 方案 3:此方案不同于方案 1 之处在于使用一套十进制计数器,一方面完成电压的译码 显示,另一方面其输出作为 EPROM 的地址输入,而由 EPROM 的输出经 DA 变换后控制 误差放大同步的问题,但由于控制数据烧录在 EPROM 中,使系统设计灵活性降低。 方案 4:此方案采用 51 系列单片机作为 整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使开关控制电源输出电压 发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小, 经过 ADC0809 进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理。 利用单片机程控输出数字信号,经过 DA 转换器(DA0830)输出模拟量,再经开关电源控 制电路,使得输出电压达到稳压的目的。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出 电压经过电流电压转变后,通过 AD 转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片 机分析处理,经过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。而且 采用 PWM 控制的开关电源,该电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能 指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。而且在成本上与同等功率的 线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。 2 方案的比较与论证 (1)输出模块 方案 1 采用线性调压电源,以改变其基准电压的方式使输出不仅增加减少,这样不能 不考虑整流滤波后的纹波对输出地影响,此输出只能是用万用表量出。而方案 2、方案 3 中使用运算放大器做前级的运算放大器,由于运算放大器具有很大的电源电压抑制比,可 以减少输出端的纹波电压。在方案 1 中,为抑制纹波而在线性调压电源输出端并联的大电 容降低了系统的响应速度,这样输出的电压难以跟踪快变的输入,方案 4 中的输出电压波 形与 D A 变换输出波形相同,不仅可以输出直流电平,而且只要预先生成波形的量化数 据,就可以产生多种波形输出,使系统有一定驱动能力的信号源。 (2)数控模块 方案 1 利用纯硬件来控制电压的输出,其中最基本的电路原理分析,需要计算负载的大 小,稳压管的选择有关,方案 2、方案 3 中采用中、小规模器件实现系统的数控部分,使 用的芯片很多,造成电路内部接口信号繁琐,中间相互关联多,抗干扰能力差,如方案 1 中的双计数器一旦出现计数不同步时,会导致显示电压与输出电压不一致。在方案 4 中采 用 AT89C51 单片机完成整个数控部分的功能,同时,AT89C51 作为一个智能化的可编程 器件,便于系统功能的扩展。 (3)控制模块 在该系统中,采用具有 DA 转换功能的 PWM 调节电路、斩波电路、阔流器和可调稳 压管(LM317)去控制输出参考电压,在利用 AD 转换采样,使输出更准确,且纹波小,电 流亦可扩展,容易保护电路。 (4)显示模块 方案 2、方案 3 中的显示输出地对电压的量化值直接进行译码显示输出,显示值为 DA 变换的输入量,由于 DA 变换与功率驱动电路引入的误差,显示值与电源实际输出 值之间可能出现较大偏差。方案 4 中采用 AD 转换电路,通过对输出电压的采样,经过 单片机的分析处理,通过数据的反馈环节,使电压更加稳定,这样使得显示值与实际输出 之间的偏差减为最小。方案 4 采用 4 位数字电压表直接对输出电压采样并显示输出实际电 压值,一旦系统工作异常,出现预制值与输出值偏差过大,用户可以根据该信息予以处理, 还采用了键盘显示器的查询时间,提高了 CPU 的利用率。 3 结束语 如

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