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參賽學校南京航空航天大學金城學院-預覽頁

2025-07-20 13:28 上一頁面

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【正文】 速率可達18Mbps。但是由于大部分單片機內部集成的模數(shù)轉換模塊都不具有外部輸入?yún)⒖茧妷旱墓δ?。轉換速率能夠達到860次每秒,并帶有電壓門限比較和內部可編程放大器(PGA)。但是本方案容易受頻率變化和頻譜泄露因素的影響,在對模數(shù)轉換模塊的速度有較高要求的同時,還要求主控芯片實時進行大量數(shù)學運算。電路結構簡單,程序開銷小,精度滿足系統(tǒng)設計要求。方案二:采樣電阻結合運放放大將電流采樣電阻兩端的電壓輸入到高精度寬共模范圍窄帶寬運放INA282,經過放大后使用差分輸入模數(shù)轉換器進行采集,就能夠得到精確的電流大小。圖12示意圖兩個電容切換充放電狀態(tài),把原來迅速向谷底下跌的波形進行了平滑拉升,提高了電壓電流的相位一致性,因而提高了功率因數(shù)。Boost功率因數(shù)校正電路輸出為高于36V的直流電,為達到設計要求,需要使用一級DCDC變換電路進行降壓,使得系統(tǒng)最終的輸出為36V直流。驅動芯片TL494 是一種價格便宜、驅動能力強、死區(qū)時間可控,同時帶有兩個誤差放大器,當負載變化時來進行電壓和電流反饋PI調節(jié), 這樣進一步加強了電源的穩(wěn)定性。因此,使用同步整流DCDC電路用通態(tài)電阻極低的電力MOSFET來取代整流二極管以降低整流損耗。使用仿真控制斜坡可降低脈寬調制電路對噪聲的敏感度,有助于實現(xiàn)高輸入電壓應用所必需的極小占空比的可靠控制。 方案三:采用STM32F103作為MCUSTM32系列微控制器是基于ARMCortex M3 內核的高速微控制器,F(xiàn)103帶有64K FLASH代碼空間,以及20K的片內高速緩存。LM5117為DCDC控制芯片,芯片的FB引腳為輸出電壓反饋引腳,在基礎應用中,F(xiàn)B引腳接入輸出電壓的分壓。運放A具有固定的電壓增益,故還需要采用與增益相反的衰減。通過把電壓和電流波形轉換為方波,然后送入控制器計算相位差,就可以得到電流和電壓波形的相位差,從而得到功率因數(shù)。采用MOS管進行整流,相比傳統(tǒng)全橋整流電路能減少整流部分的效率損耗。結合定時器中斷和DMA (Direct Memory Access,直接內存存取),就可以完成數(shù)據(jù)的后臺自動讀取,在運行其他控制任務的時候,自動完成數(shù)據(jù)的傳送,不會因為等待串行傳送結束而浪費MCU時間。圖41 程序簡明流程圖由于本ACDC電源中的元件都不是理想器件,在運行過程中存在各種線性和非線性的誤差,通過參數(shù)計算校正這些誤差需要精確建模,顯然不是一個簡單易行的方案。,滿足設計要求。系統(tǒng)實際運行情況達到設計要求,功率因數(shù)校正效果顯著,電源整體效率達到95%以上。徐學友。2006年01期[2] 羅瓊。一種新型交錯并聯(lián)BoostPFC技術的研究[D]。什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越
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