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            基于開關電源的并聯(lián)供電系統(tǒng)設計

            作者: 時間:2018-08-13 來源:網(wǎng)絡 收藏

            摘要:文章采用單片機SPCE061A為主控芯片,以芯片TD1507為核心,利用主從均流控制技術實現(xiàn)兩路穩(wěn)壓電源構成的系統(tǒng)。系統(tǒng)可通過高精度運放OP07的動態(tài)調(diào)節(jié)實現(xiàn)自動均流。此外,系統(tǒng)具有負載短路保護及自動恢復功能、負載溫度檢測與散熱功能和液晶實時顯示功能。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201808/386556.htm

            關鍵詞:;;;;

            0 引言

            隨著電力電子技術的發(fā)展,的應用領域日益廣泛。開關電源是利用現(xiàn)代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,直流開關電源的核心是轉換器。開關電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構成。在大功率開關電源中,通常采用多個單元并聯(lián)獲取大電流的方法獲取大功率。

            1 系統(tǒng)方案論證

            系統(tǒng)采用兩個開關電源單元并聯(lián)的方案實現(xiàn)兩路系統(tǒng),兩路模塊的額定功率均為16W,輸出電壓為8V。其框圖如圖1所示。

            1.1 變換電路方案

            方案一:LM2596開關電壓調(diào)節(jié)器

            LM2596開關電壓調(diào)節(jié)器是降壓型電源管理單片集成電路,能夠輸出3A驅動電流,同時具有很好的線性和負載調(diào)節(jié)特性。該器件內(nèi)部集成頻率補償和固定頻率發(fā)生器,開關頻率為150KHz,與低頻開關調(diào)節(jié)器相比較,可以使用較小規(guī)格的濾波元件。

            方案二:TD1507降壓轉換器

            該器件是一個易于使用的可調(diào)降壓開關模式穩(wěn)壓器。它提供了一個可調(diào)輸出版本,是驅動負載能力為2.5A輸出電壓在1.23V到34V之間可調(diào)的出色線路負載調(diào)節(jié)器。降壓電路對外部組件數(shù)量要求低,穩(wěn)壓器使用簡單,包括內(nèi)部頻率補償功能,和固定頻率振蕩器。

            方案二外圍電路少,易于控制和實現(xiàn),穩(wěn)壓效果好,所以采用該方案。

            1.2 電流電壓檢測與過流保護方案

            本系統(tǒng)采用直測式霍爾電流傳感器,檢測通過負載的電流,并通過電壓變換電路反饋給單片機,單片機通過A/D轉換判斷電流范圍,從而確定并聯(lián)DC/DC模塊的輸出電流比。當檢測到電流信號超過設定安全值時,整個系統(tǒng)被切斷,以達到保證系統(tǒng)安全作用。

            霍爾電流傳感器工作原理如圖2所示,原邊電流Ip產(chǎn)生的磁通量聚集在磁路中,并由霍爾器件檢測出霍爾電壓信號,經(jīng)過放大器放大,該電壓信號可精確地反映原邊電流。通過單片機A/D轉換,與設定值比較后可判斷系統(tǒng)工作模式,并判斷是否過流。

            1. 3 均流方案

            方案一:斜率法

            斜率法是最簡單的一種均流方法,其原理是利用電流反饋信號或者直接輸出串聯(lián)電阻,改變模塊單元的輸出電阻,使外特性的斜率趨于一致,從而達到均流。斜率法的均流精度取決于各模塊的電壓參考值、外特性曲線平均斜率及各模塊外特性的差異程度。但此方案在小電流時效果較差,隨著負載的增加均流效果會有所改善。該法只適合應用于均流精度大于或等于10%的場合,很難達到5%的均流效果。

            方案二:主從均流法

            主從法的均流思想是在并聯(lián)系統(tǒng)中人為指定一個模塊為主模塊,直接接到均流母線,其余的為從模塊,從母線上獲取均流信號。主模塊工作于電壓源方式,從模塊的誤差電壓放大器接成跟隨器的形式,工作于電流源方式。因為系統(tǒng)在統(tǒng)一的誤差電壓下調(diào)整,模塊的輸出電流與誤差電壓成正比,所以不管負載電流如何變化,各模塊的電流總是相等的。采用這種方法,精度很高,控制結構簡單,模塊問邊線較少,易于擴展為多路。

            對于本系統(tǒng)中的兩個電源都采用DC/DC芯片設計,系統(tǒng)的不確定因素少,可靠性高;又主從均流法精確度很高,設計簡單,成本低,所以采用方案二。

            如圖3所示,當兩路并聯(lián)使用時,電路分為主從兩路,通過電流反饋控制技術實現(xiàn)自動均流。使用精密采樣電阻采樣各路電流,再用高精度低失調(diào)電壓的精密運放集成電路OP07進行放大。將主路儀放輸出端送到運放的同向端,從路儀放輸出端送到運放的反向端,運放的輸出端反饋從路反饋腳通過儀放放大,運放比較、反饋實現(xiàn)自動均流。本電路是對各電流進行比較,所以即使負載變化也能實現(xiàn)均流。

            2 電路設計

            2.1 主電路

            系統(tǒng)主控模塊選用凌陽的SPCE061A單片機。它功耗低,超小型,成本低,功能完整,非常適用于便攜式儀表和就地式顯示控制儀表,在國內(nèi)越來越受到用戶的重視和廣泛應用。在本系統(tǒng)中,充分利用了該單片機的A/D、D/A轉換功能、配套液晶模組并設計了人機交互界面,系統(tǒng)主電路如圖4所示。

            2.2 DC/DC轉換電路

            本系統(tǒng)中使用了TD系列開關電源芯片TD1507,電路如圖5所示。TD1507可將輸出電壓穩(wěn)定在1.23V到43V連續(xù)可調(diào)。本系統(tǒng)中用此模塊將前端電壓轉換為8V穩(wěn)定電源。兩路中元件應盡量一樣,續(xù)流二極管選用低壓降肖特基二極管。

            圖中電感計算公式為:

            公式中Kind=0.2,F(xiàn)sw=500KHZ是開關電源的工作頻率。這里電感起儲能作用,電感量不能太小,太小會引起電感的磁飽合;電感量太大時電感上會有很大的銅損和鐵損,波紋峰-峰值計算公式為:

            2.3 測控電路

            2.3.1 電流電壓檢測及過流保護電路

            本系統(tǒng)采用直測式霍爾電流傳感器ACS712檢測通過負載的總電流,并通過電壓變換電路反饋給單片機,單片機通過A/D轉換判斷電流范圍,從而確定并聯(lián) DC/DC模塊的輸出電流比例。當檢測到電流信號超過設定安全閥值時,整個系統(tǒng)將被切斷,以達到保證整個系統(tǒng)安全工作?;魻栐ぷ髟韴D如圖6所示。

            2.3.2 溫度檢測控制電路

            充分考慮到大功率負載在工作過程中會產(chǎn)生大量熱量,如不及時散熱,可能影響系統(tǒng)性能甚至導致系統(tǒng)癱瘓。我們設計了溫度檢測與控制電路。及時檢測負載周圍空氣溫度,將溫度信息反饋給單片機處理。當系統(tǒng)過熱時及時散熱保障系統(tǒng)性能。

            溫度控制系統(tǒng)由溫度傳感器DS18B20、繼電器和直流風扇組成,如圖7所示。DS18B20接到單片機的一個I/O口上,由于單總線為開漏,所以需外接 10K的上拉電阻。DS18B20收到單片機發(fā)送的時序命令就將采樣到的溫度信號發(fā)送給單片機處理。當單片機檢測到溫度超過安全值時,與繼電器相連的引腳輸出高電平驅動電磁繼電器使直流風扇通電,開始散熱。

            3 軟件流程圖

            本系統(tǒng)軟件采用模塊化設計思想,主要有三個模塊:操作模塊、液晶顯示模塊、鍵盤模塊。主流程圖如圖8所示。

            4 總結

            在額定輸出功率狀態(tài)下,系統(tǒng)輸出直流電壓穩(wěn)定在8V±0.4V;兩路電源并聯(lián)供電,在各電流比例工作狀態(tài)下,每個模塊的輸出電流的相對誤差絕對值小于 5%。在額定輸出功率狀態(tài)下,供電系統(tǒng)的效率大于60%。具有負載短路保護及自動恢復功能,保護閥值電流為4.5A。系統(tǒng)具有負載溫度檢測與散熱系統(tǒng)和液晶實時顯示電流、負載溫度、和電流分配模式等功能。



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