智能稳压电源设计毕业设计.doc
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1、智能稳压电源设计摘 要本设计的开关电源由脉冲宽度调制器(PWM)和双极型三极管构成,介绍了基于AT89C51单片机的数字化控制的可调开关稳压电源,系统以UC3842、LM2576为核心,其中固定输出部分分别为5V、15V,可调部分由高性能单片机为控制核心,通过调节LM2576-ADJ端,实现输出电压的数字化可调,输入采用键盘方式,输出电压采用LCD显示,实现指标纹波系数Um5mU,稳定度V0/ V01001,步进0.1,该系统稳定性好、精度高、成本低、效率高、其性能远远优于传统的线性可调稳压电源,大大改善了传统的稳压电源的性能,简单易用,非常适合一般的教学和科研使用。关键词: 开关电源;稳压;
2、51MCU;A/D;D/AABSTRACTThe design of the switching power supply from the pulse width modulator (PWM) and bipolar transistor structure, introduced the AT89C51 microcontroller based digital control of adjustable switching power supply, system UC3842, LM2576 as the core, some of which were fixed output 5
3、V, 15V, adjustable to control in part by high-performance microcontroller core, by adjusting the LM2576-ADJ-side, to achieve the digital output voltage adjustable, the input mode with the keyboard, the output voltage with LCD display, to achieve targets ripple factor Um 5mU, stability V0 / V0 100% 1
4、%, step 0.1, the system has good stability, high accuracy, low cost, high efficiency, its performance is far superior to the traditional linear adjustable power supply, greatly improved the performance of traditional power supply, easy to use, suited for general use in teaching and research.Keyword:
5、 switching power supply;regulators;51MCU;A/D;D/A目 录摘 要IABSTRACTII第一章 前言11.1 研究的目的和意义11.2 稳压电源的分类11.2.1 线性电源分类21.2.2 开关电源的分类21.3 稳压电源的主要指标31.3.1 特性指标31.3.2 技术指标41.4稳压电源的发展51.5 研究主要内容7第二章 开关稳压电源的原理82.1 开关稳压电源的工作原理82.1.1开关式稳压电源的基本原理框图82.1.2开关电源的控制方式82.2 开关电源常见电路92.3 开关电源器件122.3.1 开关晶体管122.3.2 PWM控制器13第
6、三章 智能稳压电源的硬件设计153.1 稳压电源方案论证153.2 系统工作原理153.3 整流滤波电路163.4 PWM控制电路173.4.1 PWM控制电路设计173.4.2 UC3842简介193.5 稳压输出电路213.5.1 稳压输出电路设计213.5.2 LM2576开关稳压集成电路223.6 可调输出电路233.6.1 可调输出电路设计233.6.2 运算放大器LM358243.6.3 DAC0832模块电路253.7 MCU控制电路263.7.1 MCU控制电路设计263.7.2 AT89C51简介273.7.3锁存器74LS573293.8 AD转换电路293.8.1 AD转
7、换电路设计293.8.2 AD转换电路原理293.9 LCD液晶显示电路303.9.1 LCD液晶显示电路设计313.10 按键电路设计323.10.1 键盘原理323.10.2 键盘与单片机接口电路32第四章 系统软件设计344.1 主体流程图344.2 键盘扫描及键值显示354.3 液晶初始化394.4 输出采样函数404.5 误差调整414.6 延时函数42结束语43致 谢44参考文献45附录一 程序清单47附录二 智能稳压电源电路设计图55附录三 智能开关电源使用说明书56第一章 前言1.1 研究的目的和意义电源是给所有电子设备电路系统提供能源的部件,是必不可少的。目前使用的稳压电源大
8、部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性差,操作使用起来不方便,自我的保护功能不够,因而发生故障的几率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化、高效率、低成本、高可靠性、低电磁干扰、模块化和智能化方向发展,以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能型稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于干扰信号和模拟电路引起的误差,提高稳压电源输出电压和控制电流精度,降低了模拟电路的要求1。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管
9、开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。1.2 稳压电源的分类目前稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳
10、压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源对于品种繁多的稳压电源可以从不同角度去分。下面以线性电源和开关电源做介绍。1.2.1 线性电源分类线性电源一般可分为串联型和并联型,按稳压方式分,有参数稳压电源和反馈调整型电源。参数稳压电源电路简单,主要是利用元件的非线性实现稳压。比如,一只电阻和一只稳压二极管即可构成参数稳压器。反馈调整型稳压电源具有负反馈闭环,是闭环自动调整系统,它的优点是技术成熟,性能优良、稳定,设计简单与制造。缺点是体积大,效率低2。1.2.2 开关电源的分类开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已技术
11、成熟,性能优良、稳定,并已得到用户的认可,但是AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以下阐述。1.DC/DC变换DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。DC/DC变换类型是开关电源变换的基本类型,它通过控制开关通、断时间的比例,用电抗器与电容器上蓄积的能量对开关波形进行微分平滑处理,从而更有效地调整脉冲的宽带及频率。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式,二是频率调制方式。其具体的电路由以下几类:(1)Buck电路降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,极性相同。(2
12、)Boost电路升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,极性相同。(3)Buck-Boost电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。(4)Cuk电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo 大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开
13、关频率为(200-300)kHz,功率密度已达到27 W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),是整个电路效率提高到90%左右3。2.AC/DC变换AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内
14、部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为单项、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。1.3 稳压电源的主要指标直流稳压电源的指标有两类:一类是特性指标;另一类是技术指标或质量指标2。1.3.1 特性指标(1)最大输出电流:它主要取决于主调整管的最大允许消散功率和最
15、大允许工作电流。(2)输出电压和电压调节范围按照负载的要求来决定。(3)效率稳压电源本身就是个变换器,在能量转换时有能量损耗,这就存在转换效率问题。(4)保护特性在稳压电源中,当负载出现过载或短路时,会使调整管损坏,因此,电源中须有快速响应的过流、短路保护电路。1.3.2 技术指标电压调整率(Su):当市电电网变化时(10的变化时在规定允许范围内),输出直流电压也相应变化。而稳压电源就应尽量减小这种变化。电压稳定度表征电源对市电电网变化的抑制能力。表征电源对市电电网变化的控制能力也用电压调整率Su表示。其电压调整率Su的定义:当电网变化10时输出电压相对变化量得百分比。 (1-1)式 (1-1
16、)中Su值越小,表示稳压性能越好。(2)内阻(rn):当负载电流变化时,电源的输出电压也会发生变化,变化数值越小越好。内阻正是表征电源对负载电流变化的抑制能力。电源内阻rn的定义:当市电电网电压不变化情况下,电源输出电压变化量UO与输出电流变化量IO之比,即 (1-2)显然,rn越小,抑制能力越强。(3)电流调整率(SI) 电流调整率是指输入电压Ui恒定的情况下,负载电流IL从零变到最大时,输出电压UO的相对变化量的百分数,即 (1-3)从(1-3)可以看出,SI越小,说明电流的调整率越好。(4)纹波系数(SO) 电源输出电压中,存在着纹波电压,它是输出电压中包含的交流分量。如果纹波电压太大,
17、对音响设备可能产生杂音,对电视就可能产生图像扭动、滚动干扰等。输出电压中的交流分量的大小,常用纹波系数SO表示,即 (1-4)式中Umn输出电压中交流分量基波最大值;Uo输出电压中的直流分量。由式(1-4)可知,So越小说明纹波干扰越小。(5)温度系数 温度系数是用来表示输出电压温度的稳定性。在输入电压Ui和输出电流Io不变的情况下,由于环境温度T变化引起输出电压Uo的漂移量Uo,称为温度系数ST,即 (1-5)越小,说明电源输出电压随温度变化而产生的漂移量越小,电源工作就越稳定。1.4稳压电源的发展随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们
18、的工作、生活的关系日益密切。任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。 传统的晶体管串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统稳压电源技术比较成熟,并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠等优点。但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器与体积和重量都很大的滤波器。由于调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之间必须承受较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45左右4。另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装
19、有体积很大的散热器,很难满足现代电子设备发展的要求。20世纪50年代,美国宇航局以小型化、重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。在近半个多世纪的发展过程中,开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。20世纪80年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。20世纪90年代,开关电源在电子、电器设备、家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入快速发展期。 开关型稳压电源采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。以功率晶体管(GTR)为例,当开关管饱和导通时,集电极和发射极两
20、端的压降接近零;当开关管截止时,其集电极电流为零。所以其功耗小,效率可高达7095。而功耗小,散热器也随之减小。开关型稳压电源直接对电网电压进行整流、滤波、调整,然后由开关调整管进行稳压,不需要电源变压器。此外,开关工作频率为几十千赫,滤波电容器、电感器数值较小。因此开关电源具有重量轻、体积小等优点。另外,由于功耗小,机内温升低,提高了整机的稳定性和可靠性。而且其对电网的适应能力也有较大的提高,一般串联稳压电源允许电网波动范围22010,而开关型稳压电源在电网电压在110260伏范围内变化时,都可获得稳定的输出电压。开关电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前
21、地小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十千赫;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百千赫。为提高开关频率,必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,理论上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高开关电源工作频率的一种方式。1.5 研究主要内容设计一个具有设置功能、步进功能和显示功能的开关稳压电源,其指标为:输出电压:5V 15V输
22、出电流:Io2A纹波系数:Vm5mV稳定度:Vo/Vo1001任意可预置输出,步进0.1 V第二章 开关稳压电源的原理2.1 开关稳压电源的工作原理2.1.1开关式稳压电源的基本原理框图交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。开关电源的调整管工作在饱和和截止区。控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的
23、目的。开关式稳压电源的基本电路框图如图2-1所示:图2-1 开关电源基本电路框图2.1.2开关电源的控制方式开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源5。图2-2调宽式开关稳压电源的基本原理对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压。可由公式计算,即Uo=UmT1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。从上式可以看出,当Um 与T不变时,直流平均电压Uo将与脉
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