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參賽學(xué)校南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(完整版)

2025-08-01 13:28上一頁面

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【正文】 。4個(gè)模擬輸入通道可以根據(jù)要求配置成4路單端輸入,和2路差分輸入。能夠得到和兩路相位和電壓電流波形對(duì)應(yīng)的方波,只要通過單片機(jī)結(jié)合外部中斷和內(nèi)部定時(shí)器就可以得到兩路方波的相位差。 方案一:采用無源被動(dòng)式功率因數(shù)校正方案被動(dòng)式功率因數(shù)校正也被稱為“填谷式功率因數(shù)校正”,簡(jiǎn)單的示意圖如圖12所示。正激變換器的輸出功率不象反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)管電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過兩倍輸入電壓。電流模式控制具有固有的輸入電壓前饋、逐周期電流限制和簡(jiǎn)化環(huán)路補(bǔ)償?shù)墓δ?。二?分析計(jì)算功率因數(shù): 調(diào)制器傳遞函數(shù): 反饋傳遞函數(shù):開環(huán)響應(yīng):交叉頻率:當(dāng)其三、 電路設(shè)計(jì) 圖31 DCDC變換部分電路原理圖 DCDC變換部分電路原理圖如圖31所示。圖33 功率因數(shù)檢測(cè)電路 功率因數(shù)檢測(cè)電路如圖33所示。STM32芯片內(nèi)部已經(jīng)集成了硬件SPI和IIC收發(fā)器。五、 測(cè)試結(jié)果表51 功率因數(shù)校正結(jié)果功率因數(shù)系統(tǒng)效率系統(tǒng)負(fù)載%72W(36V 2A)%72W(36V )表51為在本系統(tǒng)帶額定負(fù)載(36V 2A)時(shí),不同負(fù)載性質(zhì)下的功率因數(shù)校正結(jié)果。 參 考 文 獻(xiàn)[1] 王耀北。2011年[3] 郭超。拼一個(gè)春夏秋冬!贏一個(gè)無悔人生!早安!—————獻(xiàn)給所有努力的人.。西安科技大學(xué)。閆英敏。表52 負(fù)載調(diào)整率以及系統(tǒng)效率測(cè)試輸入電壓負(fù)載功率因數(shù)系統(tǒng)效率20150歐%25150歐%2550歐%3050歐 % 表52為不同輸入電壓、負(fù)載情況下的負(fù)載調(diào)整率以及系統(tǒng)效率測(cè)試。 DMA控制器是集成于STM32內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳送控制模塊,能夠在內(nèi)存和內(nèi)存,內(nèi)存和外部設(shè)備之間定時(shí)定量完成設(shè)備傳輸。電壓波形采集使用二極管半波整流分壓再送入比較器的方式。為了使輸出電壓可控,接入PID控制,提高系統(tǒng)的負(fù)載調(diào)整率和電壓調(diào)整率,故設(shè)計(jì)了由雙運(yùn)放(INA2332)和一個(gè)電壓基準(zhǔn)TL431組成的反饋調(diào)制環(huán)路。符合設(shè)計(jì)需求,故選用LM5117為DCDC控制芯片方案一:采用C51單片機(jī)作為MCU雖然本隊(duì)成員能夠熟練應(yīng)用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)不同需求,但是51單片機(jī)功能相對(duì)較弱,且速度較慢,所以此方案不采用。圖13 正激式DCDC基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖圖13所示為正激式DCDC基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
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