高精度的程控直流稳压电源的设计
发布时间:2021-03-25 08:18
随着人类的科技进步与技术的发展,精密的电子电力测量技术也在不断地发展,越来越多的科研环境、生产环境对供电设备的精度和效率提出了更高的要求。而当前这些高精度仪器主要依赖于海外进口,国内的研究和生产水平与国外同类产品仍具有一定的差距。为此本文设计了高精度的程控直流稳压电源,以此来提升国产化的竞争力,做出新的突破。通过对国内外直流电压源产品进行对比分析,针对国内产品的不足,本文提出了可实现的解决方案,基于实际应用背景,为实现电源系统功能需求,首先对其整体实现结构及路线进行方案确定,硬件上采用主控模块+电源模块+回读测量模块的模块化结构,软件上采用上位机+下位机的可分离式结构,最后通过接口及相应的接口协议将各模块连接成一整个系统,实现高精度,高稳定的可程控的直流稳压电源系统。主要内容如下:(1)主控模块采用ARM+FPGA+MCU控制方式:ARM主要用于命令的收发,信号获取和处理,数据校准与滤波;FPGA控制DAC程控输出、控制ADC采集以及实现可靠的数字逻辑转换与时钟输出;单片机作为辅助控制扩展接口,协助ARM和FPGA完成部分控制功能,保证整个系统的稳定。(2)电源模块采用开关稳压+线性稳...
【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:98 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
TDA7293应用电路接线图
第三章硬件系统设计31最新的动态温度监测控制技术。在芯片使用过程中,芯片的发热可能会影响整个电路系统。但是当TDA7293的温度达到快150℃时会自动控制进入静音模式,此时无功率输出了;温度上升到160℃时,芯片自动控制进入旁路状态,此时连控制电路也不再工作了,等待温度下降。基于功放芯片TDA7293而设计的电路模块主要性能参数如下:①工作电压范围(双电源):±12V~±60V②输出功率:140W③输出电流调节范围为0~6.5A;④输出电压范围:0~45V;图3-15TDA7293主从并联电路如图我们分析该电源功率电路的原理。前面说过我们采用该芯片特有的主从并联接法来连接多片TDA7293芯片,如图3-15为两片的接线图,三片以及三片以上的并联方法类似。其中,直接接入输入信号的芯片U1为主级芯片,另外的如U2为从即芯片。输入端的UIN和Iin分贝数外部接入的直流电源的输入电压和输入电流,输出端RL为输出负载,其两端的压降Uo为输出电压,引脚13接入功率模块的功率驱动电源。在引脚3接入的参考电压信号Uref的控制下,输入功率消耗在输出端的负载电阻RL上。引脚2控制着芯片的误差放大器,为该放大器的反向端子,其接入了从输出端采样回来的输出反馈信号,引脚3位误差放大器的正向端子,其接入了参考信号Uref,二者共同形成一个闭环的反馈回路,以实现输出信号的稳定调节。为了防止输入电源的正负连接损坏设备,二极管VD1串联连接在输入电源中。引脚7和引脚8
AD7768供电图
本文编号:3099380
【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:98 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
TDA7293应用电路接线图
第三章硬件系统设计31最新的动态温度监测控制技术。在芯片使用过程中,芯片的发热可能会影响整个电路系统。但是当TDA7293的温度达到快150℃时会自动控制进入静音模式,此时无功率输出了;温度上升到160℃时,芯片自动控制进入旁路状态,此时连控制电路也不再工作了,等待温度下降。基于功放芯片TDA7293而设计的电路模块主要性能参数如下:①工作电压范围(双电源):±12V~±60V②输出功率:140W③输出电流调节范围为0~6.5A;④输出电压范围:0~45V;图3-15TDA7293主从并联电路如图我们分析该电源功率电路的原理。前面说过我们采用该芯片特有的主从并联接法来连接多片TDA7293芯片,如图3-15为两片的接线图,三片以及三片以上的并联方法类似。其中,直接接入输入信号的芯片U1为主级芯片,另外的如U2为从即芯片。输入端的UIN和Iin分贝数外部接入的直流电源的输入电压和输入电流,输出端RL为输出负载,其两端的压降Uo为输出电压,引脚13接入功率模块的功率驱动电源。在引脚3接入的参考电压信号Uref的控制下,输入功率消耗在输出端的负载电阻RL上。引脚2控制着芯片的误差放大器,为该放大器的反向端子,其接入了从输出端采样回来的输出反馈信号,引脚3位误差放大器的正向端子,其接入了参考信号Uref,二者共同形成一个闭环的反馈回路,以实现输出信号的稳定调节。为了防止输入电源的正负连接损坏设备,二极管VD1串联连接在输入电源中。引脚7和引脚8
AD7768供电图
本文编号:3099380
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