【導(dǎo)讀】本文主要介紹了開關(guān)穩(wěn)壓電源CPU與直流主回路拓?fù)涞膸追N方案,并針對(duì)不同的情況進(jìn)行分析,而后選擇出更加適合于實(shí)際情況的方案來進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)于程控開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)有興趣的朋友不妨花上幾分鐘來閱讀本文,從中學(xué)習(xí)到方案選擇的思路及技巧。
開關(guān)電源通過控制開關(guān)管開通與關(guān)斷的時(shí)間比率來維持電壓的穩(wěn)定輸出,這種方式的最大好處就是擁有極佳的效率與功率密度。隨著開關(guān)電源在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中的普及,其開始向智能化、高頻化發(fā)展。在本文中,小編將為大家介紹一種程控開關(guān)穩(wěn)壓電源,并對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行介紹。
在本文中的程控開關(guān)穩(wěn)壓電源技術(shù)指標(biāo)為:輸出電壓30V至36V可調(diào),最大輸出電流2A,有過流保護(hù)功能,能對(duì)輸出電壓進(jìn)行鍵盤設(shè)定和步進(jìn)調(diào)整、步進(jìn)值1V,并能實(shí)時(shí)顯示輸出電壓和電流的開關(guān)穩(wěn)壓電源。
主控CPU的選擇
方案一:采用AT89S51單片機(jī)進(jìn)行控制。51單片機(jī)外接A/D和D/A比較簡單,但是由于51單片機(jī)功能簡單,對(duì)于這種復(fù)雜的系統(tǒng)來說做起來比較復(fù)雜。
方案二:采用超低功耗單片機(jī)MSP430F169,這是一個(gè)完全集成的混合信號(hào)系統(tǒng)級(jí)MCU芯片。內(nèi)部集成12位的A/D芯片和D/A芯片,且這個(gè)單片機(jī)資源非常豐富。采用JTAG方式,可通過USB口在線下載調(diào)試,使用十分方便,并且低功耗便于整體效率的提高。
DC-DC主回路拓?fù)涞姆桨高x擇
DC-DC變換有隔離和非隔離兩種。輸入輸出隔離的方式雖然安全,但是由于隔離變壓器的漏磁和損耗等會(huì)造成效率的降低,隔離變壓器繞制復(fù)雜,所以選擇非隔離方式,具體有以下幾種方案:
方案一:BUCK拓?fù)?。如圖1所示,開關(guān)V1受占空比為D的PWM波的控制,交替導(dǎo)通或截止,再經(jīng)L和C濾波器在負(fù)載R上得到穩(wěn)定直流輸出電壓Uo=D×Vd(D≤1),由于輸入電壓為18V,輸出電壓20V~36V,故不能滿足要求。

圖1 BUCK拓?fù)?/div>
方案二:BOOST拓?fù)?。如圖2所示,開關(guān)V1導(dǎo)通時(shí)電感儲(chǔ)能,截止時(shí)電感能量輸出。只要電感繞制合理,能達(dá)到要求的輸出電壓30V~36V,且輸出電壓Uo呈現(xiàn)連續(xù)平滑的特性。

圖2 BOOST拓?fù)?/div>
方案三:BUCK-BOOST拓?fù)?。如圖3所示,由于電路屬于升降壓拓?fù)?,控制比較復(fù)雜,因本設(shè)計(jì)只需升壓,故選擇方案二。

圖3 BUCK-BOOST拓?fù)?/div>
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