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正文內(nèi)容

單相ac-dc變換電路_電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽a題-全文預(yù)覽

  

【正文】 { x=0xc0。 Busy()。 } if(hang==2) { x=0xc0。 Busy()。 Busy()。 Busy()。 Delay_1ms(5)。 Delay()。 Delay()。 Delay()。 E=1。 E=0。 } void wcmd(uchar del)//寫(xiě) 指令 { RS=0。 while(1) { busy_flag=(bit)(P0amp。 RW=1。y++) { } } void Busy(void) { bit busy_flag=1。 for(x=0。 float cos(float x)。 sbit E=P3^7。 附錄 3:完整的電路原理圖 16 附錄 4:程序代碼: include 17 include include define uchar unsigned char define uint unsigned int sbit P30=P3^0。設(shè)計(jì)并 制作功率因數(shù)測(cè)量電路,實(shí)現(xiàn) ACDC 變換電路輸入側(cè)功率因數(shù)的測(cè)量,測(cè)量誤差絕對(duì)值不大于 。 技術(shù)指標(biāo): 在輸入交流電壓 Us=24V、輸出直流電流 Io=2A 條件下,使輸出直流電壓 Uo=36V177。但是由于手工制作的原因,以及開(kāi)關(guān)電源 電路本身的限制,導(dǎo)致電路的測(cè)量不夠準(zhǔn)確,使系統(tǒng)的一些參數(shù)不是很理想,但本設(shè)計(jì)通過(guò)穩(wěn)壓電路以及濾波整流電路,也得到了比較理想的結(jié)果。 經(jīng)過(guò)四天三夜的奮斗,我們有得有失,遇到了許多沒(méi)有接觸過(guò)的困難,我們不斷的嘗試,努力,認(rèn)真分析,從細(xì)節(jié)入手,從小模塊電路入手,一個(gè)一個(gè)的取得了突破。通過(guò)觀察液晶顯示器上的數(shù)據(jù)顯示,并結(jié)合萬(wàn)用表的測(cè)量結(jié)果,判斷液晶顯示能否正常工作。主要功能有,系統(tǒng)工作狀態(tài)的控制及顯示 ,在軟件上充分利用了單片機(jī)的強(qiáng)大功能,實(shí)現(xiàn)了信息的快速處理和控制、顯示功能、能精確檢測(cè)。 顯示 電路 顯示電路采用的是 單片機(jī)控制液晶顯示,從功率因數(shù)檢測(cè)電路輸出的電壓、電流進(jìn)入單片機(jī)控制的中斷系統(tǒng),利用單片機(jī)的計(jì)數(shù)功能 測(cè)量出電壓和電流的相位差,進(jìn)而計(jì)算出 功率因數(shù)并顯示出來(lái)。 通過(guò)電壓互感器和電流互感器得到低壓交流信號(hào),然后通過(guò)整形電路將交流信號(hào)轉(zhuǎn)換為 TTL 方波脈沖。微調(diào)管腳(管腳 5 和 6)用作不需要的輔助輸入,如果沒(méi)有連接到微調(diào)電位計(jì)上,應(yīng)該短接。 AMS1117 系列穩(wěn)壓器有可調(diào)版與多種固定電壓版,設(shè)計(jì)用于提供 1A輸出電流且工作壓差可低至 1V。 8 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò) R2 、 C3 和輸出電容 COUT 的確定: KIN OUTV VIR L O A D ( m in )750 2 2( m a x )2 ????( 6) 同時(shí)器件要求 R2 ≤ 3K,所以 符合 。 參數(shù)計(jì)算: 設(shè)計(jì)實(shí)例的輸入指標(biāo)是:輸入電壓范圍是 20V~30V,額定輸入電壓為 24V,輸出穩(wěn)定電壓 VVO 36?,最大 輸出電流 Iomax=。 穩(wěn)壓電路 122R M SnR M SnIIT H D???? 7 圖 32 穩(wěn)壓電路模塊原理圖 LM2577 是 National Semiductor 公司生產(chǎn)的一種典型的升壓式集成開(kāi)關(guān)電源調(diào)整器,廣泛應(yīng)用在許多電子產(chǎn) 品的電源電路中。 以單相橋式整流電路為例 ,AC 電源經(jīng)全波整流后,再接一個(gè)電容器濾波,得到直流電壓。 圖 26 原理框圖 6 電路 設(shè)計(jì) 單元電路設(shè)計(jì) 及參數(shù)計(jì)算 整流濾波 電路 圖 31 整 流濾波模塊原理圖 1 和 3 組成共陰極組,加觸發(fā)脈沖后,陽(yáng)極電位高者導(dǎo)通。 系統(tǒng)方案的論證 由以上各模塊方案論證,得出總體框架設(shè)計(jì)如圖 26 所示 。 圖 24 Boost 升壓電路 方案二: LM2577ADJ 是單片開(kāi)關(guān)電源控制器, 用于 DC 轉(zhuǎn)換,輸入電壓范圍是 ~40V,內(nèi)有 52kHz 固定頻率的振蕩器,具 有過(guò)流保護(hù)、低電壓鎖定和過(guò)濾保護(hù)功能。開(kāi)關(guān)閉合的時(shí)間越長(zhǎng),電感中的電流也就越大,磁儲(chǔ)能也就越多,開(kāi)關(guān)斷開(kāi)期間向輸出端饋送的能量越多,因此輸出端的電壓也就越高。當(dāng)要求較高輸出電壓的場(chǎng)合就經(jīng)常使用升壓式變換器電路。 方案選擇:按照 題目所給要求來(lái)選擇, ,AC 電源經(jīng) 橋式 整流后,再接一個(gè)電容器濾波,得到直流電壓。 ( 2)橋式整流電路的交流利用率為 100%。 如圖 23 所示 。電容在脈動(dòng)電壓的兩個(gè)峰值之間向負(fù)載放電,使輸出電壓得到相應(yīng)的平滑。 二極管全波整流電路輸出的仍然是一個(gè)方向不變的脈動(dòng)電壓,但脈動(dòng)頻率是半波整流的一倍。整流電路如圖 21 所示。 這類(lèi) ACDC 變換器的優(yōu)點(diǎn)是控 制簡(jiǎn)單、效率高、功率容量大;主要問(wèn)題在輸入電流中存在大量的低次諧波、功率因數(shù)也較低、影響速度也慢,為了能達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求,設(shè)計(jì)過(guò)程中同時(shí)采用了穩(wěn)壓電路、輸出電流保護(hù)電路等。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,還需設(shè)計(jì)功率因數(shù)測(cè)量電路,實(shí)現(xiàn) ACDC 變換電路輸入側(cè)功率因數(shù)的測(cè)量,設(shè)計(jì)的電路還應(yīng)該有過(guò)流保護(hù)功能,最終實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)要求 。 1 2020 年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 單相 ACDC 變換電路 ( A 題) 【 本科 組】 2020 年 9 月 7 日制作人: MichaelBeechan and Pan and Wang 摘要: 在電子產(chǎn)品盛行的時(shí)代,電源是很重要的一個(gè)部分,變換電路的用途越來(lái)越廣泛。 本設(shè)計(jì)通過(guò)變壓器產(chǎn)生 24V交流電,經(jīng)過(guò)整流、濾波、 ACDC 變換等,最后輸出實(shí)驗(yàn)所要求的電壓,由單片機(jī)控 制將檢測(cè)得到的數(shù)據(jù)在液晶屏上顯示出來(lái)。 在這道題目中,基本要求 是在輸入交流電壓、 輸出直流電流條件下,輸出直流電壓;并且同時(shí)完成功率因數(shù)測(cè)量電路,實(shí)現(xiàn)輸入側(cè)功率因數(shù)的測(cè)量。 方案一:采用 單相半波整流電路是最簡(jiǎn)單的整流電路。 3 圖 21 單相半波不控整流電路(阻性負(fù)載) 方案二:采用全波整流電路。與半波整流相同,平滑處理電路是在全波整流的輸出端接一個(gè)電容。 單相全橋整流電路中,整流二極管分兩組輪流導(dǎo)通,對(duì)角二極管同時(shí)導(dǎo)通,同時(shí)截止;帶中心抽頭的全波整流電路中,兩個(gè)二極管輪流導(dǎo)通。橋式整流電路的基本特點(diǎn)如下: ( 1)橋式整流輸出的是一個(gè)直流脈動(dòng)電壓。 ( 5)實(shí)際電路中,橋式整流電路中二極管和電容的選擇必須滿(mǎn)足負(fù)載對(duì)電流的要求。 Boost 型變換器也叫并聯(lián)開(kāi)關(guān)變換器或者升壓式開(kāi)關(guān)變換器。當(dāng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi)后,由于電感中的電流不能突變,將產(chǎn)生左負(fù)右正極性的電勢(shì),這個(gè)電勢(shì)與輸入電源疊加并迫使二極管導(dǎo) 通將電感儲(chǔ)能饋送至輸出端。 輸入電壓 Vin 與輸出電壓 Vo 的關(guān)
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