2011全国大赛A题开关电源模块并联供电系统设计报告
2011电子竞赛设计报告

开关电源模块并联供电系统(A题)设计报告2011年9月3日摘要本系统采用两组DC/DC模块组成开关电源并联供电系统。
DC/DC模块均采用降压型斩波变换电路,功率管采用MOSFET场效应管。
控制电路采用STC12C5616AD单片机,同时完成PWM信号产生、A/D转换两组模块的电流分配比例控制和短路保护功能。
PWM信号由TLP250光耦隔离后驱动MOSFET管。
辅助电源由反激式开关电源产生。
本系统具有线路简单、工作可靠、效率高、控制准确等特点。
经过实验验证,该电路能较好地实现题目所要求的功能。
关键词:STC12C5616AD;开关电源;BUCK型斩波电路。
目录1方案选择 (4)1.1 DC-DC主回路拓扑结构的论证与选择 (4)1.2 控制方法的论证与选择 (5)1.3 辅助电源的论证与选择 (5)2系统理论分析与计算 (5)2.1 主回路器件选择及参数设计 (5)2.2 辅助电源回路器件选择及参数设计 (6)2.3 控制回路器件选择及参数设计 (6)3电路与程序设计 (6)3.1电路的设计 (6)3.2程序的设计 (6)3.2.1程序功能描述与设计思路 (7)3.2.2程序流程图 (7)4指标测试 (8)4.1 测试仪器 (8)4.2测试结果及分析 (8)5 结论 (8)6文献参考 (9)7 附录 (8)1方案选择1.1DC-DC主回路拓扑的论证与选择DC-DC变换有隔离和非隔离两种。
输入输出隔离的方式虽然安全,但是由于隔离变压器的漏磁和损耗等会造成效率的降低,而本题没有要求输入输出隔离,所以选择非隔离方式,具体有以下几种方案方案一:串联开关电路形式。
开关管V1受占空比为D的PWM波的控制,交替导通或截止,再经L和C滤波器在负载R上得到稳定直流输出电压Uo。
该电路属于降压型电路,可获得题目要求的8V的输出电压。
(见图1)图1方案二:并联开关电路形式。
并联开关电路原理与串联开关电路类似,但此电路为升压型电路,开关导通时电感储能,截止时电感能量输出。
2011年全国大学生电子设计大赛A题报告(开关电源模块并联供电系统)

2011年全国大学生电子设计大赛A题报告(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)学校:西安电子科技大学作者:邵明绪孙永强杨福荣指导教师:谢楷摘要:本作品以MSP430单片机以及TL494控制器为核心,采用电流内环-电压外环的双环路控制方式实现高精度、任意比例的均流功能,采用了同步Buck拓扑结构提升DC-DC 转换效率至95%左右,利用数字校准技术及PID 控制算法使得输出电压误差小于30mV,均流误差小于0.2%。
完成了任务要求的所有功能,各项指标均超出了任务要求,并且扩展了双电源冗余热备份、输出电压设置功能。
关键词:开关电源,均流,同步降压,PID算法Abstract: A current sharing system based on MSP430 (MCU) and TL494 (PWM controller) is presented in this manuscript. The function of current sharing with high accuracy and arbitrary proportion setup is accomplished by means of dual-loop control technology, which adopts an internal current feed back loop and an external voltage feedback loop. The synchronous buck topological structure is employed to reduce the loss of DC-DC, which results a total efficiency up to 95%. Attribute to the digital calibration and PID control algorithm, the error of output voltage is less than 20mV and the accuracy of current-sharing is superior to 0.2%. The system described in this article exceeds all the expected technical requirements. In addition, the extended functions of hot standby redundant and output voltage setting are also implementedKey word: Switching power supply, Current sharing, Synchronous buck, PIDalgorithm一、方案论证与比较1.1 DC/DC拓扑结构方案:方案1:根据题意,DC/DC的输出电压低于输入电压因此采用降压拓扑(Buck)结构。
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 (3)1.2过流保护方案论证 (5)2 系统设计 (6)2.1总体设计 (6)2.2单元电路设计 (7)2.2.1 数字电位器电路设计 (7)2.2.2 AD转换电路设计 (8)2.2.3 恒流部分电路设计 (10)2.2.4 恒压部分电路设计 (12)3 软件设计 (13)4 系统测试 (15)5 结论 (17)参考文献: (17)附录: (17)附1:元器件明细表: (17)附2:仪器设备清单 (17)附3:电路图图纸 (17)1方案论证与比较1.1系统方案选择题目分析:根据题目要求,负载端电压为8V,允许误差为0.4V。
开关电源模块并联供电系统全国二等奖作品

2011年全国大学生电子设计竞赛开关电源模块并联供电系统(A题)【本科组】2011年9月6日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。
本系统以Buck升压斩波电路为核心,以12c5a60s2单片机为主控制器和PWM信号发生器,根据反馈信号对PWM信号做出调整,进行可靠的闭环控制,从而实现稳压输出。
系统输出直流电压8V,可以通过键盘设定和步进调整,最大输出电流达到2A,电压调整率和负载调整率低,DC-DC变换器的效率达到%。
能对输入电压、输出电压和输出电流进行测量和显示。
关键词:开关电源电源并联均流技术开关电源模块并联供电系统(A题)【本科组】1系统方案本系统主要由DC/DC模块、PWM模块、电流采集模块、电源模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。
一、方案论证选择方案一,间接直流变流电路:将电压降至下一级的最简单方法是使用LDO 稳压器。
LDO 具有成本低,封装小、外围器件少和噪声小的特点。
超低的输出电压噪声是LDO 最大的优势,从而非常适用于作为对噪声敏感的RF 和音频电路的供电电路。
同时由于LDO 采用线性调节方案,因此不存在开关期间大电流所引起的电磁干扰(EMI),所以有利于对音频放大器、RF 电路系统或摄像机CCD 感光器等的“噪声”开关模式稳压输出进行后置滤波。
但是LDO 的缺点是低效率,且只能用于降压的场合。
LDO 的效率取决于输出电压和输入电压之比:?=V out/V in。
2011国赛A题论文

开关电源模块并联供电系统(A题)(本科组)摘要设计并制作了双路电源并联供电的电路。
每路电源采用BUCK变换器将给定的24V输入电源变换为要求的8V输出,并联后提供最大负载电流4A。
为了提高系统效率,采用同步BUCK变换器作为单路电源的主电路,并采用单片机数字控制变换器的运行。
为了提高双路电源模块的均流/分流精度,系统采用基于单片机数字控制的主从并联均流结构,其中一路电源被控制为稳定度较高的电压源并作为主模块,另一路被控制为电流源作为从模块,系统由主模块确定输出电压,而对从模块的控制确定输出电流的均衡和分流精度。
系统输出短路保护采用封锁/重启模式,当输出电流达到或超过设定的保护电流4.5A时,封锁变换器的输出,之后系统自动进行定期重启再运行,直到故障排除为止。
为了方便系统调试和测试,设置了PS2键盘和点阵式液晶显示器LCM240128作为人机接口。
实验结果表明,所设计制作的并联电源供电系统的效率达到90%,模块均流/分流误差优于2%,保护动作准确可靠,达到和超过了课题设计要求。
一、方案比较与论证1.DC/DC降压变换器方案根据课题将24V直流电源变换器为8V直流电源的要求,应当采用降压式变换电路。
可采用的方法较多,如单端正激、单端反激、桥式变换电路等,但以BUCK式变换器最为简单。
而在BUCK变换器拓扑中,有经典BUCK式、同步BUCK式、谐振BUCK式等几种。
经典式Buck变换器电路简单,易于控制,但对主开关管和续流二极管有较高的要求,否则电路的开关损耗和通态损耗比较高。
为此,形成了一些改进结构。
同步BUCK式变换器将经典式Buck变换器中通态压降较大的续流管用通态压降较小同步整流管取代,提高了电路的运行效率,但相应的要增加同步整流管的驱动控制,电路稍复杂;谐振开关式BUCK变换器采用谐振电路降低开关管的损耗和电压电流应力,但谐振电路相对较复杂,电路的效率提高不多。
鉴于上述原因,考虑到实际制作时的技术条件和难度,本设计采用同步BUCK式变换器结构如图A-1所示,电路中,主斩波管和续流管均采用通态电阻只有8mΩ的MOS管构成。
2011年电子设计竞赛设计报告(A题)

2011年全国大学生电子设计竞赛设计报告开关电源模块并联供电系统(A题)2011年全国大学生电子设计竞赛设计报告开关电源模块并联供电系统(A题)摘要本次设计的开关电源模块并联供电系统由两个LM2596进行DC/DC变换,用8051单片机作主控芯片。
输入DC 24V,输出DC 8.0V,额定输出功率为32W,采用对等互补均流方式进行电流自动分配输出,具有过流和短路保护功能,系统转换效率达到70%以上。
关键词:DC/DC变换,并联供电系统,开关电源AbstractThe design of the switching power supply module consists of two LM2596 in parallel power supply system for DC / DC converter, with 8051 as main chip. Input DC 24V, output DC 8.0V, the rated output power of 32W, the application of the complementary stream are automatically assigned to the current output, with over-current and short circuit protection, system conversion efficiency of 70%.Keywords: DC / DC converter, parallel power supply systems, power目录1 方案论证与比较 (3)方案一恒流控制法 (3)方案二外部电路控制法 (3)方案三对等互补分流法 (3)2 系统设计与分析 (4)2.1总体框架分析 (4)2.2 单元电路设计 (4)2.2.1 降压电路设计 (4)2.2.2采样放大电路设计 (5)2.2.3 A/D转换模块设计 (5)2.2.4 控制模块设计 (5)2.2.5 负电压产生电路设计 (5)3 理论分析与计算 (5)3.1 DC/DC 变换器稳压 (6)3.2 电流电压检测 (6)3.3 均流方法 (6)3.4 过流保护 (6)4 软件设计 (6)5 系统测试 (7)5.1 测试仪器 (7)5.2 测试方法 (7)5.3 测试数据 (7)6 结论 (9)参考文献 (10)附录 (11)1 方案论证与比较方案一恒流控制法图1 恒流控制示意图系统由第二个LM2596接收到10K的电位器的反馈电压,实现恒流输出,不足的功率由第一个LM2596互补输出,实现电流分配。
关电源模块并联电系统-A甲008 120

A甲008 1202011全国大学生电子设计竞赛论文(山东赛区)题目: 电源模块并联供电系统参赛学校:曲阜师范大学参赛学生:张文豪李启川刘维栋指导教师:王娟二○一一年九月目录1设计方案论证 (2)1.1DC/DC转换方法及实现方案 (2)1.2输出电流比例实现方案 (4)1.3均流的方法及实现方案 (4)1.4输出电流1:2实现方案 (5)1.5单片机检测实现方案 (5)1.6单片机控制实现方案 (6)2硬件原理分析及设计 (7)2.1TD1583DC/DC模块的设计 (7)2.2UCC29002均流模块电路设计 (9)3系统框图及软件流程 (9)4系统测试与误差分析 (12)4.1测试仪器 (12)4.2性能指标 (12)4.3均流性能指标 (12)4.4单片机调节电路性能 (12)4.5电源效率 (12)4.6结果及误差分析 (13)5总结 (13)6参考文献 (13)开关电源模块并联供电系统摘要我们选用了开关电源芯片 LM2596和 load sharing芯片 UCC29002。
用LM2596输出2个8v电压并选用两片 load sharing芯片 UCC29002的配合使用,通过调节上路电路中连接在UCC29002的1脚与8脚之间的电位器,使上下两路对称,实现自动均流。
并由单片机监控调节,确保电路安全,灵活变换。
由于本系统的结构简单,所用器件少,从而保证整个系统高效、稳定。
关键字:LM2596 UCC29002 均流稳定Abstractwe select the switching power supply chips TPS5430 and load sharing chips UCC29002. 2 8v with the LM2596 output voltage and use two load sharing chips UCC29002 with the use, by adjusting the road circuit connected to the UCC29002 1 foot and 8 feet between the potentiometer so that the upper and lower two-way symmetrical, automatic current sharing. Adjusted by the microcontroller monitors to ensure circuit safety, flexible transformationDue to the simple structure of the system, we can use small devices to ensure the entire system efficient and stable. Keyword: LM2596 UCC29002 efficiency Current sharing引言:随着科技的进步与发展,多个DC/DC模块并联得到越来越广泛的应用。
2011大学生电子设计大赛报告(A开关电源模块并联供电系统设计)

开关电源模块并联供电系统设计摘要随着功率电子技术的日臻成熟,开关电源以其高效率、小体积和成本低等优点日益广泛的应用于国民生活的各个领域。
本设计以反激式变压器隔离拓扑结构为主干,以UC3842作为控制核心,以LM358为主要器件的双电源互锁反馈控制调整两路输出电流的双电源直流控制系统。
实现了输出电流按比例可调等功能。
关键字:开关电源,UC3842,并联供电,比例可调,交叉互锁一、方案设计与论证1、设计方案原理(1)基于单片机控制均流的设计方案图1 设计方案一框图(2)基于uc3902的均流设计方案图2 设计方案二框图(3)基于电流采样的交叉互锁反馈均流方案图3 设计方案三2、方案论证(1)方案一采用单片机控制系统的PWM占空比,从而对输出电压进行数字控制。
但本次任务要求只能使用24V的电源,故必须设计辅助供电电路,而且为了实现精准控制需要使用多片AD、DA模块,而这系统的效率降低,电路的复杂度提高,制作难度增大。
(2)方案二使用TL494集成芯片搭建矩形波发生电路,通过合理配置各项电路参数及反馈回路使各模块自主输出稳定8V电压。
为实现并联供电系统的均流功能。
我们选中了均流控制芯片UC3902对两路电流进行均流处理。
该方案复杂性较低。
而且电源效率并不较低,且只能实现并联系统的均流功能。
(3)方案三使用成本低廉的UC3842集成芯片搭建矩形波发生电路。
在主干路不再使用效率较低下的BUCK型拓扑。
由于任务要求输出电流可变,且负载功率变化范围较大,所以我们选用了更成熟更高效的单端反激式变压器输出隔离型拓扑结构。
本设计的反馈回路采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,可以通过开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。
这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单,适应于小功率开关电源。
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开关电源模块并联供电系统2011----A题指导老师:时斌孙其昌队员:08级张林08级宋杰09级汲建玲学校:南京师范大学学院:中北学院摘要:本文介绍了直流均流源的原理,设计思路及方法,整个系统以MSP430单片机为控制器,控制均流,采用开关电源芯片LM2576为电源芯片。
通过独立键盘控制电源电压的输出,其操作方便简单。
两路电源能够在外接负载变化的情况下自动均流,整个系统具有电路简单,输出电压范围大,精度高,稳定可靠的特点,并具有过流保护及自动恢复功能,很好的达到了题目的各项要求。
关键词:均流源MSP430 LM2576 自动均流Abstract :A DC current source was introduced in this paper . In this article we introduce a theory of a DC current source and how to design .The system is made up of MSP430 which play a role of microcontroller , and LM2576 as Power chip .the system is perfect in large output voltage range ,high precision ,high stability and in current-liminting and auto-resume .Keywords:current source MSP430 LM2576 Automatic Current目录摘要............................................. 错误!未定义书签。
一,题目要求..................................... 错误!未定义书签。
二,方案论证与比较............................... 错误!未定义书签。
(一)总体方案论证............................ 错误!未定义书签。
1.主从法.................................. 错误!未定义书签。
2.平均电流自动均流法...................... 错误!未定义书签。
3.热应力自动均流法........................ 错误!未定义书签。
4.最大电流均流法.......................... 错误!未定义书签。
(二)模块的选择.............................. 错误!未定义书签。
1.单片机模块............................. 错误!未定义书签。
2,开关电源模块........................... 错误!未定义书签。
三,系统设计..................................... 错误!未定义书签。
(一)总体设计思路......................... 错误!未定义书签。
(二)主要电路原理分析与设计............... 错误!未定义书签。
1.DC/DC模块 ........................... 错误!未定义书签。
2.电流检测模快......................... 错误!未定义书签。
3.AD模块 .............................. 错误!未定义书签。
4.DA模块 .............................. 错误!未定义书签。
5.过流保护................................ 错误!未定义书签。
四,系统软件设计................................. 错误!未定义书签。
(一)软件功能............................. 错误!未定义书签。
(二)系统总体框图......................... 错误!未定义书签。
五,系统测试方法与测试数据....................... 错误!未定义书签。
六,总结......................................... 错误!未定义书签。
参考文献......................................... 错误!未定义书签。
一,题目要求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UO=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UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和 IO=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UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之和 IO=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%。
(3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。
(4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为 4.5A (调试时允许有±0.2A 的偏差)。
(5)其他。
二,方案论证与比较(一)总体方案论证根据题目要求,要设计两路直流稳压电源,并联输出,并能够自动实现电路均衡。
常见的均流方法有:1.主从法在并联运行的电源模块单元中,选定一个电源模块单元作为主电源模块,其余电源模块作为从流电源模块,主电源模块工作于电压源方式。
而从电源模块工作于电流源方式,电流值可独立设置,在这种方式下,一旦主模块失效,则整个系统崩溃,不具备冗余功能。
2.平均电流自动均流法这种方法不用外加均流控制器,在个电源模块单元间接一条公共均流母线CSB,均流母线的电压Ub为N个电源模块代表各自输出电流的电压信号Ui的平均值(即代表电源系统的平均电流)。
Ub与每个电源模块的取样电压比较后,通过调整放大器输出一个误差电压,从而调节模块单元的输出电流,达到均流的目的。
平均电流法可以精确的实现均流,但当公共母线CSB发生短路或接在母线的任一电源模块单元不工作时,使CSB电压下降,结果促使个电源模块输出电压下调,可能达到下限值,引起电源系统故障。
3.热应力自动均流法利用监测电源系统中每个电源模块单元的温度来实现均流,使其温度高的模块单元输出电流小,温度低的电源模块输出电流大。
4.最大电流均流法这种方法采用一套最大值比较器,每一时刻输出电流最大模块作为主模块其输出电流转化成的电压信号Ui送至均流母线CSB,即CSB上的电压Ub反映的是个电源模块单元中Ui的最大值。
各从模块的Ui与Ub比较从而自动调节输出电流大到均流。
经过比较,总体上我们最终选择第四种方法(二)模块的选择1.单片机模块方案一:采用比较通用的51系列单片机。
次单片机的运算能力强,软件编外围电路的程灵活,自由度大。
虽然该系统采用单片机为核心,能够实现对智能控制,单核心控制部件使用89C51时,未达到合计精度的要求,外围电路必须加上10位的高速A/D和D/A,这就是的为整个系统硬件电路比较复杂,而且10位的A/D和D/A器件价格较高,使得系统的性价比降低。
方案二:采用MSP430系列单片机此单片机功能较强,兼容性好,性价比高;具有体积小,集成度高,易扩展,可靠性高功耗小以及具有较高跌数据处理和运算能力,系统最高时钟频率8MHz,且一个时钟周期为一机器周期,运行速度快;MSP430F149单片机内部集成了12位A/D,D/A器件。
通过采样,结合内部高测量精度,同时也能利用软件对测量误差进行补偿,这给调试,维护和功能的扩展,性能的提高,带来了极大的便利。
经过以上考虑,我们选择方案二。
2,开关电源模块方案一:电源芯片采用美国半导体的LM2576-ADJLM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路LM2576是线性三端稳压器件(如78xx系列端稳压集成电路)的替代品。
它具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,从而为MCU的稳定、可靠工作提供了强有力的保证。
内部框图如图可调电压输出的电路原理图其工作原理是:此电源芯片的4脚Feedback端的电压稳定在1.23V,5脚ON/OFF端由逻辑电平来控制电源芯片的打开和断开,1脚为输入端,2脚为输出端,芯片通过调整起输出脉宽来使4脚电压稳定在1.23V,流入Feedback端的电流为零,通过改变R2的值就可以改变输出电压的大小,影响电压输出的就是R1,R2的取值,现我们通过改变由R1,R2组成的反馈电路来实现我们要设计的稳压源的电路。
方案二:开关稳压芯片TPS5430TPS5430具有良好的特性,大电流输出:3A;宽电压输入:5.5V----36V;搞的转换速率:最佳状况可达95%;宽电压输出范围:最低可调整到1.22V ;具有过流保护及热关断功能;有使能端;内部有软启动:其典型应用电路图如图此题我们选择方案一三,系统设计(一)总体设计思路经过方案的论证与比较,我们画出了最终的系统框图。
如下:制电流输出,开关电源采用LM2576,电源芯片采用AS1117和TPS60401,均流通过ADS1232采样,送入单片机通过DAC7811反馈回路,实现电压电流控制,达到题目要求。
(二)主要电路原理分析与设计1.DC/DC模块为了减小纹波和电容等效感抗,我们采用电容C1贴近1 3 管脚,稳压管贴近管脚2的连接方法.2.电流检测模快本模块用电压输出,高测电流检测监控器INA270,其具有-16V至+80V的宽泛共模输入电压。
解决了高共模电压下小分路压降的测量难题。
注意:管脚1和管脚8两端的输入电压范围值为50mv到100mv 3.AD模块通过ADS1232模块实现数据的采集5.过流保护用单片机控制开关电源LM2576的ON/OFF端从而实现过流保护。