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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
开关稳压电源系统采用LM5118芯片设计AC—DC电路模块,MSP430F169单片机监控输出电压、输出电流。通过电压反馈和电流反馈的双闭环控制保证系统输出电压、电流的稳定,得到输出电压36V、输出电流2A。该系统具有过流保护、实时测量和液晶实时显示的功能,电路转换效率高达96%。  相似文献   

2.
DC/DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构和工作原理。该系统采用ARM芯片STM32为主控芯片产生驱动功率开关器件MOSFET的PWM脉冲[1],对供电系统的输出电压和各个模块的输出电流均实现了全数字闭环PI控制。系统输出电压稳定,能实现两个模块电流的比例分配,同时具有输出负载短路及延时恢复功能。仿真和实验结果验证了控制技术的正确性和可行性。  相似文献   

3.
以PIC单片机为控制核心,提出了一种基于自适应PID控制器的160WLED16位数字调光系统的PWM恒流控制器的设计方案。用串联在160WLED电路中的电阻对LED电流进行检测得到电压信号,经过放大后,送PIC16F873A单片机的A/D转换器转换为量化值,通过与给定的亮度等级的PWM信号的第一次电流采样为基准电流信号进行比较,改变PWM输出的占空比控制LED的亮度等级。经测试,本系统能够实现160W白光LED在16位各级不同亮度时的恒流控制。  相似文献   

4.
孙毛毛  冯全源 《微计算机信息》2007,23(26):295-296,65
设计了一款比较器,它用于控制流过同步整流器的电流。该比较器根据输出电压调整阈值,以解决工作在PWM模式下的DC/DC开关电源管理芯片轻载时,需要少量输出反向电流问题。  相似文献   

5.
针对市场上DC/DC开关电源高压输出时,输出电压纹波较大问题,介绍了一种±50 V双输出DC/DC开关电源的设计方法及测试结果。该电路采用电流控制型PWM控制芯片,工作于反激模式。输入输出通过光耦实现隔离。该DC/DC变换器具有带负载能力强、纹波低、输出电压高等特点,可为电子设备提供稳定的供电电压。  相似文献   

6.
本系统是以降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS管为核心器件,以MSP430F5529单片机作为系统主控单元,来实现具有输出电压精确稳定的降压型直流开关稳压电源.用单片机内置A/D模块测量输出电压值并使显示器显示,用DAC8501将单片机数据送给LM358构成的PI电路,PI电路比例积分处理后的信号送到LM5117的FB端,最终得到稳定的直流电压.电压调整率和负载调整率低于0.5%,开关稳压电源的效率达85%以上,具有灵敏的过流保护功能以及负载识别功能.  相似文献   

7.
一种高效的两相步进电机控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对航天产品的小型化长寿命特点,设计了一种高可靠的航天用两相步进电机控制电路;系统采用单片机ATMEL80C32作为主控芯片,利用集成度较高的PWM控制芯片SG3525和电机运动控制芯片LMD18200设计驱动控制电路,并与电流反馈网络构成了电机电流的闭环控制,具有恒流正弦细分和PWM控制的功能,试验表明该系统最高可输出256细分的正弦波电流,电路简单可靠,能够满足航天产品高可靠性长寿命及小型化的需求。  相似文献   

8.
本系统是一高功率因数AC-DC-DC开关稳压电源,以单片机和FPGA为控制核心,采用非隔离式Boost电路作为主回路,采用PFC功率因数校正专用控制芯片UCC28019产生PWM波形,进行闭环反馈控制,将功率因数补偿提高到0.95以上。其输出电压30V~36V可调,最大输出电流2A。此外,本系统还具有输出2.5A过流保护,输出电压、电流和功率因数的测量与显示功能。  相似文献   

9.
系统结合了开关电源与双斜积分检测,实现了电流、电压的程控输出与精密检测.系统以STM32F103RBT6为控制核心,首先通过按键和串口输入设定相应的电压/电流值,然后对输出电路进行电流和电压采样输送至单片机中,运用PID算法调整输出的PWM,控制MOS电路的通断,从而调整正激式变换器的输出.在这个过程中,双斜积分ADC每隔一段时间采集一次电压,并将数据通过串口显示出来.系统实现了恒流、恒压以及双斜积分的功能.  相似文献   

10.
基于单片机控制的程控开关电源研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了基于单片机控制的程控开关电源解决方案,给出的主电路采用典型单端反激电路模式,控制电路采用51单片机为核心芯片,结合AD采样解决了控制功率开关管导通与关断信号PWM的控制问题.实现了开关电源输出电压为0.1 V/级的程控调节,其调节范围最大可达额定输出的76%.这种工作方式的建立使开关电源在设计上具有使用器件少、实...  相似文献   

11.
基于大功率设备供电设计了一款效率高、功率密度大的供电单元;可以采用单相220 V供电,也可以采用三相四线380 V供电,给大功率设备功放单元提供了高达2400 W的输出,同时配备了三路独立的24 V输出;通过芯片C8051F330能实现与上位机串口通信,能控制电源的启动以及监测各路直流输出的电压、电流大小和整机的温度,对末级功放单元的供电可以实现阶梯式八级电压的调整;能自动识别交流输入的欠压、过压,可以有效的保护整机电源不受损伤;具有输入过欠压保护,输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护和过温保护等功能.  相似文献   

12.
本次研制的开关电源主要应用NCP1200芯片,来构成PWM电路。该电路可抑制各种感性负载切换或各种瞬间噪声在电路板中产生的浪涌电压和空间电磁场的干扰。  相似文献   

13.
本文采用低功耗单片机MSP430制作的两路并联供电系统,运用集成芯片LM2596转换输出电压8v,功率为16W,转换效率在65%以上,最大电流可达4.5A;两DC/DC模块的电流比可以自动调节,误差在2%内。经测试,基本部分和部分发挥部分的各项指标均符合要求。  相似文献   

14.
中国电力与UPS   总被引:3,自引:0,他引:3  
UPS已经成为供电系统中的重要设备,我国电力现状如何,对UPS设备提出了哪些要求,如何正确评价一台UPS产品的优劣等问题,都是值得研究和探讨的。  相似文献   

15.
为了实现发动机转速均匀需要对其精确供油,设计了一种程控大功率可调稳压电源,给出了具体的软硬件设计方法。稳压电路的开关电源芯片LM2596ADJ反馈输出稳定电压,大功率扩流电路实现了电源的大电流驱动能力,控制器STM32和数字电位计AD5293组成的程控调节电路自主调节稳压电路的输出电压。最后,电路中补充完成了抗负载干扰电路的设计,较为明显地改善了电路的通用性、稳定性和抗干扰性。整个系统具有功耗低、体积小、成本低等特点。  相似文献   

16.
针对以往开关电源并联供电系统还存在系统效率低和各路输出电流相对误差的绝对值较高的缺点,研制了一种由ATmega64单片机控制的高效率开关电源模块并联供电系统.该单片机片内自带10位PWM功能和10位A/D转换器,产生PWM波和实现A/D转换,使外围电路更简单;采用两路独立的全桥式DC-AC-DC模块、电流采样与放大电路,并分别与单片机组成闭环反馈模式来进行分流,提高了系统效率、减少了各路输出电流相对误差的绝对值.测试结果表明,该系统效率高达94.1%以上,实现了自动分流和按设定比例分流,每路模块输出电流相对误差的绝对值分别为0~0.8%和0.2% ~1.24%.  相似文献   

17.
针对目前战车供配电系统动态特性差、瞬时供电能力不足的问题,设计了一种基于并网供电技术的高压直流供配电系统,采用直流微电网稳定控制技术和高压软启动技术,实现了发电机组与储能单元的并网供电,具有动态响应快、供配电简单高效等优点。试验结果表明该系统既匹配了战车上的突加突卸负载,又降低了发电机组的额定功率,提高了战车供电的可靠性,具有较好的实用性。  相似文献   

18.
针对淮北发电厂一、二期直流电源系统运行中长期存在的问题,该文分析了直流电源系统改造的必要性,详细说明了高频开关电源的性能特点、高频开关电源模块工作原理及PWM工频变换技术,并介绍了淮北发电厂利用高频开关电源对原直流电源的典型改造方案。  相似文献   

19.
小型潜艇水下潜行采用蓄电池供电,通过全电力供电系统推进.以蓄电池为直流电源,在推进系统正常运转的状况下,开关电源电压输出值保持恒定;传统的PID控制器很难对全桥DC-DC开关电源进行精确控制,因此,将粒子群算法(PSO)、BP神经网络与径向基函数(RBF)神经网络与传统PID控制相结合,提出带有RBF神经网络辨识的PSO BP-PID控制方法;通过神经网络在线自学习对PID3个参数在线调整,最终实现系统恒电压输出控制;仿真结果得出:带有RBF神经网络辨识的PSO-BP PID控制算法可以很大的改善系统控制效果,同时使系统具有更好的在线调整能力.  相似文献   

20.
文章简要介绍了大功率电力电子器件智能功率模块IPM的基本特征,并以三菱公司生产的智能功率模块PM25RSB120为例,分析了其内部结构及相关参数,给出了由IPM构成的变频电源的结构,并详细介绍了基于IPM的变频电源系统主电路的设计及其软件流程。  相似文献   

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