資料介紹
? 本文介紹了一種基于單片機的智能穩壓電源的設計方案,其核心技術是通過單片機控制數模轉換來改變其后的穩壓模塊的輸出。該系統由整流濾波初步穩壓部分、單片機控制部分、DAC和顯示部分組成,該穩壓電源能連續步進可調,并且可實時顯示,彌補了傳統穩壓電源的不足。
性。大功率的電源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考慮,一般采用多個獨立的模塊單元并聯工作,采用均流技術,所有模塊共同分擔負載電流,一旦其中某個模塊失效,其它模塊再平均分擔負載電流。極大的提高系統可靠性,即使萬一出現單模塊故障,也不會影響系統的正常工作。
1.1.4 綠色化
電源系統的綠色化有兩層含義:首先是顯著節電,這意味著發電容量的節約,而發電是造成環境污染的重要原因,所以節電就可以減少對環境的污染;其次這些電源不能(或少)對電網產生污染,國際電工委員會(IEC對此制定了一系列標準,如工EC555, IEC917,IECI000等。20世紀末,各種有源濾波器和有源補償器的方案誕生,為21世紀批量生產各種綠色直流穩壓電源產品奠定了基礎[7]。
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1.2 國內發展現狀
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在我國,以電力電子學為核心技術的電源產業,從二十世紀60年代中期開始形成,到了90年代以來,電源產業進入快速發展時期。一方面, 電源產業規模的發展在加快;另一方面,在國家自然科學基金的資助下或創新意識指導下,我國電力電子技術的研究從吸收消化和一般跟蹤發展到前沿跟蹤和基礎創新,電源產業界涌現了一些技術難度較大,具有國際先進水平的產品,而且還產生了一大批具有代表性的研究成果和產品;目前國內還開展了跟蹤國際多方面前沿性課題的研究或基礎創新研究。但是我國電源產業與發達國家相比,存在著很大的差距和不足:在電源產品的質量、可靠性、開發投入、生產規模、工藝水平、先進檢測設備、智能化、網絡化、持續創新能力等方面的差距為10-15年,尤其在實現直流穩壓電源的智能化、網絡化方面的研究不是很多。目前國內在這兩方面研究比較多的是成都電子科技大學和廣州華南理工大學,主要是利用單片機和可編程系統器件(PSD)來控制開關直流穩壓電源或數制化電壓單元達到數控的目的,但和國外的比較起來,效果不是很理想,還有很大的差距。國內廠家生產的直流穩壓電源雖然也在向數字化方向發展,但多限于對輸出顯示實現數碼顯示,或實現多組數值預置。總體說來,國內直流穩壓電源技術在實現智能化等方面相對落后,面對激烈的國際競爭,是個嚴重的挑戰。
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1.3 系統研究方向
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本系統研究的直流穩壓電源主要是符合智能化、數字化以及模塊化的特點。智能化主要是指系統有可編程模塊可以對系統進行智能控制。數字化主要是指系統輸出電壓通過7段數碼管顯示,并且可以通過按鍵對輸出電壓進行連續步進數字化調節。模塊化是指系統由各個相關模塊組成,提高了系統的可靠性。
第二章 ?設計原理
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1設計原理
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2.1.1穩壓電源基本原理
直流穩壓電源由電源變壓器T、整流、濾波和穩壓電路四部分組成,其原理框圖如圖2.1所示。電網供給的交流電壓u1(220V,50Hz) 經電源變壓器降壓后,得到符合電路需要的交流電壓u2,然后由整流電路變換成方向不變、大小隨時間變化的脈動電壓u3,再用濾波器濾去其交流分量,就可得到比較平直的直流電壓uI。但這樣的直流輸出電壓,還會隨交流電網電壓的波動或負載的變動而變化。在對直流供電要求較高的場合,還需要使用穩壓電路,以保證輸出直流電壓更加穩定。
第一章 ??概述
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1直流穩壓電源的發展方向
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1.1.1智能化
目前在研制高精度、高性能、多功能的測量控制儀表時,幾乎沒有不考慮采用微處理器的。以微處理器為主體取代傳統儀器儀表的常規電子線路,將計算機技術與測量控制技術結合在一起,組成新一代的所謂“智能化測量控制儀表”。智能儀器解決了許多傳統儀表不能或不易解決的難題,同時還能簡化系統電路,提高系統的可靠性,加快產品的開發速度。直流穩壓電源一方面為儀器儀表提供電能量,是儀器儀表的“動力源”,另一面它本身就是儀器儀表,因此,它有可能而且應當智能化。具體地說,智能化的直流穩壓電源電源應當具有以下功能特點:
① 操作自動化。系統的整個測量過程如鍵盤掃描、量程選擇、開關啟動閉合、數據的采集、傳輸與處理以及顯示打印等都用微控制器來控制操作,實現測量過程的全部自動化。
②具有自檢測功能,包括自動調零、自動故障檢測與狀態檢驗、自動校準、自診斷及量程自動轉換等。系統能自動檢測出故障的部位甚至故障的原因。
③具有友好的人機對話能力。智能化的直流穩壓電源使用鍵盤代替傳統直流穩壓電源中的切換開關,操作人員只需通過鍵盤輸入命令,就能實現某種測量功能。與此同時,智能直流穩壓電源還通過顯示屏將儀器的運行情況、工作狀態以及測量數據的處理結果及時告訴操作人員,使系統的操作更加方便直觀。
④網絡管理能力。隨著互聯網技術應用日益普及和信息處理技術的不斷發展,直流穩壓電源通過RS232接口實現與上位PC機通信,從而使網絡技術人員可以隨時監視電源設備運行狀態、各項技術參數;網絡技術人員可通過網絡定時開關電源,實現遠程開關機等功能。
1.1.2數字化
在傳統直流穩壓電源中,控制部分是按模擬信號來設計和工作的。在六、七十年代,電力電子技術完全是建立在模擬電路基礎上的。但是,現在數字式信號、數字電路顯得越來越重要,數字信號處理技術日趨完善成熟,顯示出越來越多的優點:便于計算機處理控制、避免模擬信號的畸變失真、減小雜散信號的干擾(提高抗干擾能力)、便于軟件包調試和遙感遙測遙調,也便于自診斷、容錯等技術的植入。
1.1.3模塊化
電源的模塊化有兩方面的含義,其一是指功率器件的模塊化;其二是指電源單元的模塊化。模塊化的目的不僅在于使用方便,縮小整機體積,更重要的是取消傳統連線,把寄生參數降到最小,從而把器件承受的電應力降至最低,提高系統的可靠
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1直流穩壓電源的發展方向
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1.1.1智能化
目前在研制高精度、高性能、多功能的測量控制儀表時,幾乎沒有不考慮采用微處理器的。以微處理器為主體取代傳統儀器儀表的常規電子線路,將計算機技術與測量控制技術結合在一起,組成新一代的所謂“智能化測量控制儀表”。智能儀器解決了許多傳統儀表不能或不易解決的難題,同時還能簡化系統電路,提高系統的可靠性,加快產品的開發速度。直流穩壓電源一方面為儀器儀表提供電能量,是儀器儀表的“動力源”,另一面它本身就是儀器儀表,因此,它有可能而且應當智能化。具體地說,智能化的直流穩壓電源電源應當具有以下功能特點:
① 操作自動化。系統的整個測量過程如鍵盤掃描、量程選擇、開關啟動閉合、數據的采集、傳輸與處理以及顯示打印等都用微控制器來控制操作,實現測量過程的全部自動化。
②具有自檢測功能,包括自動調零、自動故障檢測與狀態檢驗、自動校準、自診斷及量程自動轉換等。系統能自動檢測出故障的部位甚至故障的原因。
③具有友好的人機對話能力。智能化的直流穩壓電源使用鍵盤代替傳統直流穩壓電源中的切換開關,操作人員只需通過鍵盤輸入命令,就能實現某種測量功能。與此同時,智能直流穩壓電源還通過顯示屏將儀器的運行情況、工作狀態以及測量數據的處理結果及時告訴操作人員,使系統的操作更加方便直觀。
④網絡管理能力。隨著互聯網技術應用日益普及和信息處理技術的不斷發展,直流穩壓電源通過RS232接口實現與上位PC機通信,從而使網絡技術人員可以隨時監視電源設備運行狀態、各項技術參數;網絡技術人員可通過網絡定時開關電源,實現遠程開關機等功能。
1.1.2數字化
在傳統直流穩壓電源中,控制部分是按模擬信號來設計和工作的。在六、七十年代,電力電子技術完全是建立在模擬電路基礎上的。但是,現在數字式信號、數字電路顯得越來越重要,數字信號處理技術日趨完善成熟,顯示出越來越多的優點:便于計算機處理控制、避免模擬信號的畸變失真、減小雜散信號的干擾(提高抗干擾能力)、便于軟件包調試和遙感遙測遙調,也便于自診斷、容錯等技術的植入。
1.1.3模塊化
電源的模塊化有兩方面的含義,其一是指功率器件的模塊化;其二是指電源單元的模塊化。模塊化的目的不僅在于使用方便,縮小整機體積,更重要的是取消傳統連線,把寄生參數降到最小,從而把器件承受的電應力降至最低,提高系統的可靠
性。大功率的電源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考慮,一般采用多個獨立的模塊單元并聯工作,采用均流技術,所有模塊共同分擔負載電流,一旦其中某個模塊失效,其它模塊再平均分擔負載電流。極大的提高系統可靠性,即使萬一出現單模塊故障,也不會影響系統的正常工作。
1.1.4 綠色化
電源系統的綠色化有兩層含義:首先是顯著節電,這意味著發電容量的節約,而發電是造成環境污染的重要原因,所以節電就可以減少對環境的污染;其次這些電源不能(或少)對電網產生污染,國際電工委員會(IEC對此制定了一系列標準,如工EC555, IEC917,IECI000等。20世紀末,各種有源濾波器和有源補償器的方案誕生,為21世紀批量生產各種綠色直流穩壓電源產品奠定了基礎[7]。
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1.2 國內發展現狀
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在我國,以電力電子學為核心技術的電源產業,從二十世紀60年代中期開始形成,到了90年代以來,電源產業進入快速發展時期。一方面, 電源產業規模的發展在加快;另一方面,在國家自然科學基金的資助下或創新意識指導下,我國電力電子技術的研究從吸收消化和一般跟蹤發展到前沿跟蹤和基礎創新,電源產業界涌現了一些技術難度較大,具有國際先進水平的產品,而且還產生了一大批具有代表性的研究成果和產品;目前國內還開展了跟蹤國際多方面前沿性課題的研究或基礎創新研究。但是我國電源產業與發達國家相比,存在著很大的差距和不足:在電源產品的質量、可靠性、開發投入、生產規模、工藝水平、先進檢測設備、智能化、網絡化、持續創新能力等方面的差距為10-15年,尤其在實現直流穩壓電源的智能化、網絡化方面的研究不是很多。目前國內在這兩方面研究比較多的是成都電子科技大學和廣州華南理工大學,主要是利用單片機和可編程系統器件(PSD)來控制開關直流穩壓電源或數制化電壓單元達到數控的目的,但和國外的比較起來,效果不是很理想,還有很大的差距。國內廠家生產的直流穩壓電源雖然也在向數字化方向發展,但多限于對輸出顯示實現數碼顯示,或實現多組數值預置。總體說來,國內直流穩壓電源技術在實現智能化等方面相對落后,面對激烈的國際競爭,是個嚴重的挑戰。
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1.3 系統研究方向
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本系統研究的直流穩壓電源主要是符合智能化、數字化以及模塊化的特點。智能化主要是指系統有可編程模塊可以對系統進行智能控制。數字化主要是指系統輸出電壓通過7段數碼管顯示,并且可以通過按鍵對輸出電壓進行連續步進數字化調節。模塊化是指系統由各個相關模塊組成,提高了系統的可靠性。
第二章 ?設計原理
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1設計原理
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2.1.1穩壓電源基本原理
直流穩壓電源由電源變壓器T、整流、濾波和穩壓電路四部分組成,其原理框圖如圖2.1所示。電網供給的交流電壓u1(220V,50Hz) 經電源變壓器降壓后,得到符合電路需要的交流電壓u2,然后由整流電路變換成方向不變、大小隨時間變化的脈動電壓u3,再用濾波器濾去其交流分量,就可得到比較平直的直流電壓uI。但這樣的直流輸出電壓,還會隨交流電網電壓的波動或負載的變動而變化。在對直流供電要求較高的場合,還需要使用穩壓電路,以保證輸出直流電壓更加穩定。
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