基于PWM技術的數控恒流源電路設計
恒流源采用的是壓控恒流元件IRF540,它的VGS為20V,ID為33A。截止時,最大漏電流為1μA,導通電阻僅有0.04Ω,圖4為IRF540的特性曲線。
圖4 IRF540特性曲線
由圖4可知,當VGS為5V時,可輸出電流就可達到30A左右,完全能實現小電壓控制大電流的目的。具體應用電路如圖5所示。
圖5 橫流電路
IRF540的G極接PWM波轉換后的直流電壓,D極接能提供15V/5A電流的電源(可采用開關電源),S極用來接采樣電阻和負載。采樣電阻應采用溫漂系數低、阻值為10mΩ、精度為1%的大功率錳銅絲電阻。當對采樣電阻兩端信號進行差分后,可得到采樣電阻兩端的電壓值U,而在已知采樣電阻阻值情況下,很容易得到流經采樣電阻的電流,即I=U/R。由于負載與采樣電阻在同一條支路,故流經負載的電流也為I。差分放大電路的放大倍數可根據采樣電阻阻值以及ADC的參考電壓來選擇,圖5中要求R1=R3,R2=R4,放大倍數為R4/R3。需要注意的是該電路應該具有很高的輸入阻抗,以減少對負載電路的影響。差分信號經ADC口送入單片機進行處理。
軟件設計
由圖6可知,整個系統(tǒng)是一個動態(tài)的閉環(huán)系統(tǒng)。由于PWM初始匹配值設置的大小不同,電流值在開始時可能會跟設定值有較大偏差。隨著閉環(huán)系統(tǒng)的自我調整,逐漸使輸出穩(wěn)定在設定值上下。系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)的時間以及穩(wěn)定后電流值波動的幅度,可根據設計要求由軟件來調整。
圖6 程序流程圖
實驗結果
我們對此數控恒流源進行了負載測試,測試結果如下:
從表1和表2的實測數據中可以看出,該恒流源在負載為100Ω以內,最大誤差僅為2mA,在0~200mA段沒有誤差,滿足了設計要求,達到了較高的精度。
如果需要提高200mA段以上的精度,可采用軟件補償的方法實現。即先測量足夠多的測試數據,然后采用曲線擬合方法對數據分段進行補償,詳細方法可參考相關資料。
結語
本數控恒流源電路結構簡單,成本低,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,精度高,已經應用于工業(yè)生產。如果設計要求更高的恒流值,可以更換更大功率的+15V/I電源,以及更換合適的壓控恒流元件。
pwm相關文章:pwm原理
評論