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正文內(nèi)容

dcdc電源三路輸出測試報告兩份-wenkub

2023-04-26 22:18:37 本頁面
 

【正文】 4實驗內(nèi)容本電路主要包括變壓器降壓,橋式整流電路,濾波電路,降壓電路,AD轉(zhuǎn)換電路構(gòu)成。DCDC輸出的電壓、電流、系統(tǒng)的功率最大值。以上交流電壓轉(zhuǎn)換、整流、濾波三部分統(tǒng)稱為電源輸入部分,將15V交流電轉(zhuǎn)換成為穩(wěn)定的5V直流電作為電源的輸入端,其電路圖如下圖所示。電路輸入端為電15V交流電,輸出端輸出5V左右的直流電壓,仿真時取5V,12V為測量點在空載情況下對其進行波形仿真 電路板的制作除了原理圖,PCB,仿真以外,還有一個重要環(huán)節(jié)就是電路元件的焊接,其中包括元器件的分布,飛線的排列,焊接溫度和焊點的掌控等等。4 連焊的不完全掌握。計算結(jié)果會產(chǎn)生誤差。 ①選用溫度變化較小的電阻減小計算的誤差②使用較精密的測試儀器③提高電路板的焊接工藝7實習總結(jié)通過這次電源課程設計,使我們加深了對于開關電源的理解。整個系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、實驗測試結(jié)果滿足要求。LV100為霍爾效應的閉環(huán)電壓傳感器,所以有非常良好的原副邊隔離作用,可測的電壓范圍為100V~2500V。硬件制作較繁瑣。缺點是:外圍電路復雜。電路結(jié)構(gòu)簡單,測量準確??梢燥@示漢字及簡單圖形,可設計出清晰的菜單,提供全面的信息,功能強大,功耗低,界面友好,控制靈活使系統(tǒng)智能化、人性化,但控制復雜,占用端口較多。圖22 電壓采樣原理圖 電流采樣設計電流采樣是選用MAX4372T高端電流采樣芯片進行采樣,MAX4372T高端電流檢測芯片具有供電范圍寬,取樣電阻的正端輸入電壓寬達0~28V,該芯片可以把采樣電阻兩端的電壓放大到20倍在輸出,根據(jù)采樣電阻及放大倍數(shù),就可以計算出電流:(:采樣電壓,:采樣電阻),同樣的方法可以計算出輸出端電流的大小。依據(jù)設計要求,分別對輸入電壓、輸出電壓、輸入電流、輸出電流測量。經(jīng)過多次測量求平均值的方法,計算出采樣電阻隨電流的變化規(guī)律,在通過程序來校準這一誤差。后來我們改用高端電流檢測芯片MAX4372T進行采樣,這樣就克服上述問題。北京:電子工業(yè)出版社,2008. [5](第一版)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2008,7175[6] 湯競南,[M].北京:人民郵電出版社,2008,14,8995[7] 譚浩強,c程序設計[M].北京:清華人學出版社,2005.附錄一 硬件系統(tǒng)原理圖附錄一 硬件系統(tǒng)原理圖附錄二 PCB圖附錄二 PCB圖附錄三 成品圖附錄三 程序代碼/* 名稱:DCDC電源效率測量儀 編寫:李明旭 日期:2013年8月11日 修改:無 內(nèi)容:用顯示屏顯示:輸入電壓、輸入電流、輸入功率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、效率*/include include include include include include define uchar unsigned chardefine uint unsigned intsbit K2= P2^1。 unsigned int ResultU0,ResultU1,ResultU2,ResultU3,dat0。 float ADResultU1。i++) { middle_value0[i]=GetADCResult(INC)。 j10。 } } } if(INC==0){ ResultU0=middle_value0[4]。}if(INC==2){ ResultU2=middle_value0[4]。}}/*unsigned int SJZH1(int INC1){ for(n=0。n10。 middle_value1[m1]=middle_value1[m]。}*/void main (void){ char p。//float ADResultUo。//AD通道0輸出存儲數(shù)組//unsigned int middle_value1[10]。 //輸入電壓值存儲數(shù)組unsigned char idata displayIi[16]。 //輸入功率值存儲數(shù)組//unsigned char idata displayPo[16]。 //延時有助于穩(wěn)定ClrScreen()。p++)//延時15x200msDelayMs(200)。 mark_lcd1()。 ClrScreen()。p2。while (1) //主循環(huán){ /***************************通道0輸出值********************************/ SJZH(0)。 sprintf(displayUi,電壓:%(V) ,ADResultU0)。//()電流采樣為采樣電阻兩端的電壓, DelayMs(10)。//輸入電壓采樣通道0 ADResultU0=((ResultU0*)/*)。 //打印溫度值 LCD_PutString(0,4,displayUi)。i10。i++) { for(j=i。 middle_value1[j]=dat1。 sprintf(displayIi,電流:% (A),ADResultIi)。 //顯示第三行/**************************************************************************//*******************************通道2輸出值********************************//* for(i=0。i10。 middle_value2[j1]=middle_value2[j]。//() DelayMs(10)。 //顯示第三行/**************************************************************************//*******************************通道3輸出值********************************//* for(i=0。i10。 middle_value3[j1]=middle_value3[j]。//() DelayMs(10)。 //打印溫度值 LCD_PutString(0,4,displayPo)。 //打印溫度值 LCD_PutString(0,3,displayIo)。 } } } ResultIo=middle_value3[4]。 j10。i++) { middle_value3[i]=GetADCResult(3)。 sprintf(displayUo,電電壓:% (V),ADResultUo)。 } } } ResultUo=middle_value2[4]。 j10。i++) { middle_value2[i]=GetADCResult(2)。 //顯示第三行 sprintf(displayPi,功率:% (W),ADResultIi*ADResultUi)。 ADResultIi=((ResultIi*)/*)/。j=j+1) { if(middle_value1[j1]middle_value1[j]) { dat1=middle_value1[j1]。 } for (i=0。 //打印溫度值 // LCD_PutString(0,4,displayPi)。//輸入電流采樣通道1 ADResultU1=(((ResultU1*)/*)/50)/。 //打印溫度值 LCD_PutString(0,3,displayIi)。 //顯示第三行/**************************************************************************/ SJZH(1)。//() DelayMs(10)。 ClrScreen()。mark_lcd2()。p2。 //初始化12864ClrScreen()。//到三角 for(p=0。//初始化AD轉(zhuǎn)換Init_ST7920()。 //輸出電壓值存儲數(shù)組//unsigned char idata displayIo[16]。//AD通道2輸出存儲數(shù)組//unsigned int middle_value3[10]。//float ADResultPo。//ResultIi,ResultUo,ResultIo,dat1,dat2,dat3float ResultCC。 } } } ResultU1=middle_value1[4]。 m10。n++) { middle_value1[n]=GetADCResult(INC1)。}if(INC==3){ ResultU3=middle_va
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