直流电源均流电路设计[开题报告]
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直流稳压电源并联均流及实现直流稳压电源并联均流及实现北京信息职业技术学院路秋生摘要本文介绍了直流稳压电源并联均流控制常用方法和工作原理、实现电路。
关键词均流、冗余、电源并联一、简介电源并联运行是电源产品模块化,大容量化的一个有效方法,是电源技术的发展方向之一,是实现组合大功率电源系统的关键。
目前由于半导体功率器件、磁性材料等原因,单个开关电源模块的最大输出功率只有几千瓦,但实际应用中往往需用几百千瓦以上的开关电源为系统供电,在大容量的程控交换机系统中这种情况是时常遇到的。
这可通过电源模块的并联运行实现。
通过直流稳压电源的并联运行可达到以下目的:1.1 扩展容量,实现大功率电源供电系统。
1.2 通过N+1,N+2冗余实现容错功能,带电热插拔,便于在不影响系统正常工作的情况下,对电源系统进行维护,实现供电系统的不间断供电。
二、直流稳压电源并联扩容的要求2.1 N+m(m表示电源系统冗余度)个电源模块并联扩容后,总电源系统的源电压效应,负载效应,瞬态响应等技术指标都应保持在系统所要求的技术指标范围内。
2.2 每个直流稳压电源模块单元具有输出自动均流功能。
2.3 采用冗余技术,当某个电源模块单元发生故障时,不影响整个电源系统的正常工作,电源系统应有足够的负载能力。
2.4 尽可能不改变电源模块单元的内部电路结构,确保电源系统的高可靠性。
2.5 对公共均流总线带宽要小,以降低电源系统噪声。
2.6 确保每个供电单元分担负载电流。
即通过并联均流应使整个电源系统像一个整体一样工作,同时通过并联均流技术使整个供电系统的性能得到优化。
三、常用的几种均流方法3.1 改变输出内阻法(外特性下垂法,改变输出斜率法)利用电流反馈,调节电源模块单元的输出阻抗,实现均流。
3.2 主/从法在并联运行的电源模块单元中,选定一个电源模块单元作为主电源模块,其余电源模块作为从电源模块。
主电源模块工作于电压源方式,而从电源模块工作于电流源方式,电流值可独立设置。
直流电源设计报告姓名:汪大理11级电信04班摘要:本电源系统分稳压电源部份,输出短路爱惜部份,外围辅助部份三部份。
关键字:电源目录题目 (3)(一)设计任务及要求 (3)系统方案的选择与论证 (3)(一)大体方案论证 (3)1.电路部份方案选择 (3)系统的硬件设计与实现 (4)(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计 (4)1.稳压电源部份电路设计 (4)2.输出短路爱惜部份电路设计 (7)(二)总设计原理图 (8)调试(系统测试)进程 (9)(一)测试仪器与设备 (9)(二)测试进程 (9)1.分模块测试 (9)2.整机系统测试 (11)(三)结果分析 (11)总结 (11)参考文献 (12)附录 (12)题目(一)任务设计一种输出经常使用电压的直流电压源。
(二)要求1.有变压,整流,滤波,稳压,防震荡,输出短路爱惜等部份。
2.输出电压:.+.+系统方案的选择与论证(一)大体方案论证本设计硬件电路分变压电路部份,整流电路部份,滤波电路部份,稳压电路,输出短路爱惜电路部份五部份。
1.电路部份方案选择方案一采纳LM317,LM337做稳压电路,别离知足输出+,+5v,+12v及-5v,-12v电压。
采纳三极管,电阻,继电器通过三极管的导通截止组成输出短路爱惜电路。
但本设计输出电压的精度及输出短路爱惜的精度达不到要求。
方案二采纳LM317,LM7805,LM7812,LM7905,LM7912别离组成稳压电路输出+,+5v,+12v,-5v,-12v电压,采纳LM324比较器,74LS00及继电器组成输出爱惜电路。
本设计能知足各项要求,精度比较高,本钱较方案一稍高。
综上所述,设计方案二能够知足设计要求,而且加倍靠得住。
系统硬件设计与实现(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计1.稳压电源部份电路设计变压电路部份:采纳10:1三抽头降压线圈将电压降到所需范围内,如图所示。
整流电路部份:运用桥式整流电路将交流电转换为直流电,如下图。
开题报告电气工程及其自动化直流充电电源设计一、课题研究意义及现状在上世纪九十年代之前大部分使用的还是无控制、无保护的工频变压器降压加整流这样简简单单所谓的充电器,使用时往往需人员值守,人工调节充电参数,否则大有充坏电池的可能。
到了九十年代,随着电子技术的迅猛发展,特别是电动车行业的发展,结合成本等因素用开关电源及电子自动控制的充电器也迅速普及于民用,相继推出了恒流、限压的二段式和恒流、限压、涓流(保压)的三段式充电器。
现在普遍使用的也就这三段式了。
经过这些年的使用,普通三段式所存在的不足越来越被行业人员所察觉,它虽然有所说的智能控制,只是对于充电时的电压、电流的控制而忽略了对电池充电无比重要的脉动成分和温度特征,对付电动车电池的特征参数离散、串联格数多、温度影响大等特殊性,其“智能控制”也成为了“呆板作为”。
在它控制下的蓄电池或多或少的存在过充、欠充、失水、硫化、失衡、热失控等结症。
那么,有无更好的充电模式呢?目前呼声最高的莫过于脉冲充电技术。
随着电力电子技术、电机技术、蓄电池技术的快速发展,以电力驱动的电动车越来越普及,因其无污染、能耗少、噪音低、易驾驶等特点,有着取代传统内燃机车的趋势,成为国内外大力推广和发展的交通工具。
目前,电动车核心部件中的电动机、控制器和车体三大部件在理论和技术上已较为成熟,而另两大部件蓄电池、充电器的发展还不能满足电动车的发展要求,有一些理论和技术问题还有待解决,现已成为影响电动交通工具发展的瓶颈。
目前,我国的电动车用动力蓄电池大多为铅酸蓄电池,这主要是由于铅酸蓄电池具有技术成熟、成本低、电池容量大、跟随负荷输出特性好、无记忆效应等优点。
铅酸蓄电池具有价格低廉、供电可靠、电压稳定等优点,因此广泛应用于国防、通信、铁路、交通、工农业生产部门。
近年来全密封免维护铅酸蓄电池其密封好、无泄漏、无污染等优点,能够保证人体和各种用电设备的安全,而且在整个寿命期间,无需任何维护。
直流电源的均流摘要直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。
输出电压可在1.8V—5.8V之间连续调节。
当两路并联时能够自动均衡电流,并用STC12C5A60S2作为控制核心,系统可以输出最大电流、实际电压和输出电压实时显示出来。
一、作品简介设计并制作直流稳压电源,两路电源可独立使用,也可以组合使用。
两路并联输出,可自动实现输出电流均衡。
指标完成情况:1)作品没能实现采用红外遥控对输出参数进行调整。
2)单路输出电压可在1.8V~6.0V之间以任意调节,由于DA部分出了一点状况,所以只能通过调节电位器来改变输出电压的值。
3)典型输入电压为5V,负载在10%~100%变化时,负载效应小于±0.5‰;由于没有功率电阻,所以没有测试,最大输出电流也没能测试。
4)满负载时纹波在5m以内;未进行纹波测试,在实验过程中所得到的方波波形毛刺很大。
通过增加滤波电容,效果也并不明显。
图 1.1 作品实物图二、硬件电路(一)硬件电路的焊接根据所给实训题的报告,在仔细阅读了报告之后,我们首先将需要购买的元器件罗列出来,待一些基本的元器件买回后,就开始了焊接。
同时开始了原理图的绘制,和程序的设计。
由于这次的硬件电路主要是两路可均流的DC/DC变换器,所以整个电路是相当对称的,在设计硬件电路时,我们很注意电路的对称布局的。
可是因为芯片和电感是在网上购买的,我们只需要根据芯片的封装焊接上芯片座或者预留出足够大的位置就可以了。
整个电路焊接好之后也算是美观。
只等芯片回来进行调试了。
可是在网上购买的芯片有很多是贴片的,我们只有把芯片引脚通过跳线引出来,也顾不上电路的美观了,在这个过程中,贴片芯片的焊接也显得尤为重要。
(二)硬件电路的调试SG3524和MC34152是直插式的芯片,所以我们最先调试的这部分电路,给两芯片给8.5V的VCC,MC34152的5脚输出一个方波,用来控制开关管的导通或截止。
直流电源的均流(样例5)第一篇:直流电源的均流直流电源的均流摘要直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。
输出电压可在1.8V—5.8V之间连续调节。
当两路并联时能够自动均衡电流,并用STC12C5A60S2作为控制核心,系统可以输出最大电流、实际电压和输出电压实时显示出来。
一、作品简介设计并制作直流稳压电源,两路电源可独立使用,也可以组合使用。
两路并联输出,可自动实现输出电流均衡。
指标完成情况:1)作品没能实现采用红外遥控对输出参数进行调整。
2)单路输出电压可在1.8V~6.0V之间以任意调节,由于DA部分出了一点状况,所以只能通过调节电位器来改变输出电压的值。
3)典型输入电压为5V,负载在10%~100%变化时,负载效应小于±0.5‰;由于没有功率电阻,所以没有测试,最大输出电流也没能测试。
4)满负载时纹波在5m以内;未进行纹波测试,在实验过程中所得到的方波波形毛刺很大。
通过增加滤波电容,效果也并不明显。
图 1.1 作品实物图二、硬件电路(一)硬件电路的焊接根据所给实训题的报告,在仔细阅读了报告之后,我们首先将需要购买的元器件罗列出来,待一些基本的元器件买回后,就开始了焊接。
同时开始了原理图的绘制,和程序的设计。
由于这次的硬件电路主要是两路可均流的DC/DC变换器,所以整个电路是相当对称的,在设计硬件电路时,我们很注意电路的对称布局的。
可是因为芯片和电感是在网上购买的,我们只需要根据芯片的封装焊接上芯片座或者预留出足够大的位置就可以了。
整个电路焊接好之后也算是美观。
只等芯片回来进行调试了。
可是在网上购买的芯片有很多是贴片的,我们只有把芯片引脚通过跳线引出来,也顾不上电路的美观了,在这个过程中,贴片芯片的焊接也显得尤为重要。
(二)硬件电路的调试SG3524和MC34152是直插式的芯片,所以我们最先调试的这部分电路,给两芯片给8.5V的VCC,MC34152的5脚输出一个方波,用来控制开关管的导通或截止。
毕业设计(论文)开题报告
题目直流开关电源技术
系(院)物理与电子科学系年级2009级专业电子信息科学与技术班级2班学生姓名学号
指导教师职称讲师
二〇一三年三月
开题报告填表说明
1.开题报告是毕业设计(论文)过程规范管理的重要环节,是培养学生严谨务实工作作风的重要手段,是学生进行毕业设计(论文)的工作方案,是学生进行毕业设计(论文)工作的依据。
2.学生选定毕业设计(论文)题目后,与指导教师进行成分讨论协商,对题意进行较为深入的了解,基本缺点工作过程思路,并根据课题要求查阅、收集文献资料,进行毕业实习(社会调查、现场考察、实验室试验等),在此基础上进行开题报告。
3.课题的目的意义,应说明对某一学科发展的意义以及某些理论研究所带来的经济、社会效益等。
4.文献综述是开题报告的重要组成部分,是在广泛查阅国内外有关文献资料后,对与本人所承担课题研究有关方面已取得的成就及尚存的问题进行简要综述,并提出自己对一些问题的看法。
5.研究内容,要具体写出在哪些方面开展研究,要突出重点,实事求是,所规定的内容经过努力在规定的时间内可以完成。
6.在工作开始前,学生应在指导教师帮助下确定并熟悉研究方法。
7.在研究过程中如要做社会调查、实验或在计算机上进行工作,应详细说明使用的仪器设备、耗材及使用的时间及数量。
8.课题分阶段进度计划,应按研究内容分阶段落实具体时间、地点、工作内容和阶段成果等,以便于有计划开展工作。
9.开题报告应在指导教师指导下进行填写,指导教师不能包办代替。
10.开题报告要按学生所在系规定的方式进行报告,经系主任批准后方可进行下一步的研究(或设计)工作。
ÿÿÿ摘要本文介绍了直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。
该系统具有电路简洁,输出电压可调,负载效应很小,电源效率高,稳定可靠的特点;当两路并联使用时能过自动均衡电流,并具有由89C51单片机实现的过流保护及自动恢复功能。
在芯片选择上,我们选用了开关电源芯片TPS5430和load sharing芯片UCC29002。
利用TPS5430的4脚VSENSE对地电压值能够稳定在1.221V的特性,将4脚作为电压参考点,通过与串联电阻分压网络相连接,实现5V稳压输出。
使用5毫欧采样电阻对两路并联电路进行电流采样,并选用两片load sharing 芯片UCC29002的配合使用,通过调节上路电路中连接在UCC29002的1脚与8脚之间的电位器,使上下两路对称,实现自动均流。
AbstractIn this paper, the principle of direct current voltage-stable power supply is introduced,along with the design of it: after the power conversion, commercial power will be divided into two DC power supplies, which can be used not only in an independent way ,but also parallel and combined. The system has a simple circuit, an adjustable output voltage and the load effect is very small, the power efficiency is particularly high, stable and reliable; When one DC power supply parallels the other , the system is capable of achieving current-share function, with single chip 9C51 to achieve the over-current protection ,as well as automatic restoration of function. As for the chips to choose, we select the switching power supply chips TPS5430 and load sharing chips UCC29002. We make use of the features of TPS5430 that the VSENSE pin is able to be adjustable down to the value of the voltage of 1.221V ,and choose the VSENSE pin as a reference point, with the series resistance divider network connected to the chip, to achieve 5V output regulator. With the use of 5 milliohm sampling resistance to the two parallel circuits for current sampling, coupled with the choice of two load sharing chips UCC29002, we achieve the two-way symmetry and automatic current sharingby regulating the potentiometer connected to the CS- pin and the CSO pin.一、作品简介1、设计目标设计并制作直流稳压电源,两路,并联输出,自动实现输出电路均衡。
学科代码: 070201学号: 2008405093 本科毕业论文(设计)题目:直流电源主从均流法的实现与测试学院:理学院专业:物理学班级: 2008级学生姓名:指导教师:2012年2月25 日目录摘要 (I)关键词 (I)Abstract: (I)Key words: (I)0引言 (1)1 方案论证 (1)1.1 直流稳压电源组成 (1)1.1.1硅管稳压电路 (1)1.1.2集成稳压电路 (2)1.2 电源并联均流方案的选择 (2)1.2.1斜线法 (3)1.2.2 外接控制器法 (3)1.2.3最大均流法 (3)1.2.4主从均流法 (4)2 方案的实现 (5)2.1应用三端稳压器LM317实现直流稳压 (5)2.1.1集成稳压器LM317稳压原理 ............................................................ 错误!未定义书签。
2.2.2 LM317的应用 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2采用主从均流法,放大器实现均流 (6)2.2.1 LM324芯片原理 (6)2.2.2LM324集成运放的应用 ...................................................................... 错误!未定义书签。
3电路的测试.. (7)3.1设计要求 (7)3.2电路分析 (8)3.3数据记录 (8)参考文献 (11)直流电源主从均流法的实现与测试摘要:随着直流电源和均流技术的发展,直流电源并联均流的研究具有重要的研究价值。
本设计利用集成稳压器LM317实现直流稳压,采用主从均流法、集成运算放大器LM324实现两电源模块均流。
开题报告
电子信息工程
直流电源均流电路设计
二、课题研究的主要内容和预期目标
主要内容:
设计一个直流电源均流电路,通过两片负载共享控制芯片UCC29002 对输出电流进行均流,两路输出误差最佳可控制在1%以内。
预期目标:
本系统控制器采用超低功耗单片机MPS430,采用独立键盘控制电压输出,电源芯片采用开关电源芯片TPS5430和均流芯片UCC29002。
最后完成相应模块的软硬件的设计与仿真调试。
三、课题研究的方法及措施
加入UCC29002后的电路
加入UCC29002后的电路连接如图所示。
在几路电源的UCC29002的均流母线连接后,系统会自动选出电流最大(即输出电压最大)的一路。
此路UCC29002内部的三极管截止,即没有电流流入其ADJ脚,故该路中只是反馈线上比无UCC29002时多了一个小电阻(R4,在此取66Ω)。
而在电流较小的另一路电源中,UCC29002内部三极管导通,该三极管发射极有一个500Ω电阻到地,此时通过该三极管的电流即为VEAO /500。
有此附加电流流过R4后,A 点电压下降,从而B点基准电压也下降,而不再是1.22V。
此时为了使VSENCE恢复到1.22V,TPS5430将增加PWM脉冲宽度,增加VOUT 从而提高该路电流输出,达到均流目的。
在电流取样中,我们使用了5KΩ的取样电阻。
为了将该路电流值读入单片机,实现更精确的过流保护,我们曾将UCC29002内部差动放大器提供一个很大的放大倍数,但导致了差动放大器的工作不稳定,同时均流误差也很大。
综合考虑均流误差和过流保护,我们将放大倍数减小为100倍。
在R4的选择上,我们试验了20—100Ω。
当R4取20Ω时,只有当两路电流相差较小时,系统才具有较好的调节能力。
当R4取100Ω时,系统对电流有较强的调节能力,但对输出电压有较大影响。
为了兼顾均流能力及输出电压的稳定,我们做出了折中的选择,将R4选定为66Ω。