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并聯(lián)供電均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

2012-08-22 02:22:20
科技視界 2012年13期
關(guān)鍵詞:單片機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)

鄒 魯

(曲阜師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 山東 日照 276826)

0 引言

隨著科技的進(jìn)步與發(fā)展,多個(gè)DC/DC模塊并聯(lián)得到越來越廣泛的應(yīng)用。電源模塊并聯(lián)技術(shù)的研究也日益增多。在并聯(lián)系統(tǒng)中必須引入均流控制來保證電流的均勻分配,均流技術(shù)已經(jīng)成為電源并聯(lián)技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)之一。

1 設(shè)計(jì)方案的確定

1.1 DC模塊的選擇

TD1583是380 kHz固定頻率單片降壓開關(guān)模式穩(wěn)壓器,具有內(nèi)部功率MOSFET內(nèi)置。它達(dá)到3A的連續(xù)輸出電流超過寬輸入供電電壓范圍內(nèi)具有優(yōu)異的負(fù)載和行規(guī)。該器件包括一個(gè)參考電壓,振蕩電路,誤差放大器,內(nèi)部PMOS等。PWM控制電路能夠調(diào)整線性地從0到100%的占空比。

1.2 輸出電流均流實(shí)現(xiàn)方案

UCC29002采用一個(gè)高增益、高精度的放大器,能檢測(cè)到外面的輸入的微小的電壓變化量,放大倍數(shù)的大小可以通過改變外電路的參數(shù)獲得。UCC29002中的電流檢測(cè)放大器的輸入偏置電壓極低,使得它可以精確的檢測(cè)到一個(gè)阻值很小的電流采樣電阻上的微小電流變化量。而且,它的共模范圍介于接地電壓和 UCC29002供電電壓之間。因此,電流感應(yīng)電阻可置于接地回路或電源的正輸出線中,其均流精度最佳可達(dá)到1%。

1.3 單片機(jī)控制實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)方案

使用低功耗單片機(jī)MSP430實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電流。因?yàn)閁CC29002的8腳電壓與系統(tǒng)的輸出電流成正相關(guān),我們用MSP430片內(nèi)12位ADC定時(shí)采樣該電壓。并把它與預(yù)先設(shè)定的電壓比較來判斷過流。當(dāng)連續(xù)兩次檢測(cè)到電流過大時(shí),關(guān)斷TPS5430使系統(tǒng)不輸出電壓,6秒延時(shí)后使能TPS5430,并繼續(xù)檢測(cè)電流。經(jīng)過實(shí)測(cè),TPS5430關(guān)斷后,不論負(fù)載電阻如何變化甚至輸出短路,系統(tǒng)輸出電流均為零。由于采用了極低功耗的MSP430單片機(jī),該方案的實(shí)際功耗僅67mW。

1.4 供電系統(tǒng)

(1)橋式整流電路的工作原理如圖1:e2為正半周時(shí),對(duì)D1、D3 和方向電壓,Dl,D3 導(dǎo)通;對(duì) D2、D4 加反向電壓,D2、D4 截止。 電路中構(gòu)成 e2、Dl、Rfz、D3 通電回路,在 Rfz,上形成上正下負(fù)的半波整洗電壓,e2為負(fù)半周時(shí),對(duì)D2、D4加正向電壓,D2、D4 導(dǎo)通;對(duì) D1、D3 加反向電壓,D1、D3 截止。 電路中構(gòu)成e2、D2、Rfz、D4通電回路,同樣在Rfz上形成上正下負(fù)的另外半波的整流電壓。

圖1 橋式整流電路的工作原理

如此重復(fù)下去,結(jié)果在Rfz,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級(jí)電壓的最大值,比全波整洗電路小一半!

圖2 系統(tǒng)整體框圖

(2)市電先經(jīng)過橋式電路整流然后再經(jīng)過電容濾波輸出直流電。

1.5 系統(tǒng)整體框圖

經(jīng)設(shè)計(jì)分析,系統(tǒng)整體如圖2所示。

2 硬件原理分析及設(shè)計(jì)

2.1 TD1583DC/DC模塊的設(shè)計(jì)

TD1583外部電路如圖3。引腳VI是輸入電源集成電路開關(guān)穩(wěn)壓器—適當(dāng)?shù)妮斎肱月冯娙荼仨氃诖艘_前,以盡量減少電壓的瞬態(tài)和電源開關(guān)穩(wěn)壓器所需的電流。EN允許將開關(guān)穩(wěn)壓器電路關(guān)機(jī)的邏輯電平信號(hào)與反饋信號(hào)成一定比例變化,從而可調(diào)節(jié)下降總輸入電源電流約30uA。可拉該引腳電壓低于閾值約1.3V穩(wěn)壓,也可調(diào)節(jié)該引腳電壓在1.3V以上(最多以12V),關(guān)上穩(wěn)壓器。

圖3 TD1583外部圖

圖4 UCC29002外部圖

2.2 UCC29002均流模塊電路設(shè)計(jì)

芯片采用高增益、高精度的放大器電流檢測(cè)低值電阻兩端的電壓。芯片電流讀出放大器超低的輸入補(bǔ)償電壓使得對(duì)通過低值電阻的電流信息的檢測(cè)更加適宜。為防止錯(cuò)誤的輸出調(diào)整信號(hào),在誤差放大器的反向輸入端加一個(gè)比同向輸入端高25mV的固定偏置,當(dāng)連輸入端輸入相等時(shí)不會(huì)做出調(diào)整。當(dāng)芯片不能正常工作時(shí)調(diào)整放大器的同向輸入端將被下拉到地,防止該單元被錯(cuò)誤調(diào)整。如圖4為UCC29002的外部電路。

3 軟件流程

圖5 系統(tǒng)軟件流程

4 結(jié)果及誤差分析

從測(cè)試結(jié)果來看,電路系統(tǒng)基本符合要求,我們的均流偏差在0.5%以內(nèi),效率在80%左右。測(cè)試表明設(shè)計(jì)制作的直流均流源其基本功能和指標(biāo),都比較滿意,而且在許多指標(biāo)、功能、操作方式上有很大發(fā)揮空間。

[1]劉光祜,饒妮妮.模擬電路基礎(chǔ)[M].電子科技大學(xué)出版社,2003.

[2]李曉霞.PROTEL DXP 2004[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2001.

[3]謝自美.電子線路設(shè)計(jì)[M].華中科技大學(xué)出版社,1999.

[4]李廣弟.單片機(jī)基礎(chǔ)[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2001.

[5]楊恩江.一種精密實(shí)用的儀表用恒流源設(shè)計(jì)[J].儀表設(shè)計(jì),1996(2).

[6]尉廣軍,朱宇虹.幾種恒流源電路的設(shè)計(jì)[J].電子與自動(dòng)化,2000(1).

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