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直流電源均流電路畢業(yè)論文-展示頁(yè)

2025-06-28 13:36本頁(yè)面
  

【正文】 5%。經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),可以達(dá)到5V/1A的設(shè)計(jì)要求,并且芯片短時(shí)間內(nèi)不會(huì)很燙,可以達(dá)到實(shí)用要求。受軟啟電路的控制, 當(dāng)接點(diǎn)溫度降到比溫度關(guān)斷點(diǎn)低14℃時(shí), 芯片重新啟動(dòng)。⑩ Thermal Shutdown (熱關(guān)斷) 。⑨ Overcurrent Protection (過(guò)流保護(hù)) 。⑧ Pulse W idth Modulation Control (脈寬控制) 。這大大簡(jiǎn)化了穩(wěn)定性分析, 改進(jìn)了瞬態(tài)響應(yīng)。⑦ Voltage Feed Forward (電壓正反饋) 。在穩(wěn)定狀態(tài)下, VSENSE腳的電壓等于電壓參考值11221V。⑥ VSENSE (外部反饋) and Internal Compensation (內(nèi)部補(bǔ)償) 。⑤ Boost Capacitor (啟動(dòng)電容) 。無(wú)論在上電或掉電過(guò)程中, 只要V IN (輸入電壓) 低于極限電壓, 轉(zhuǎn)換芯片不工作。④ UVLO (欠壓鎖定) 。當(dāng)ENA腳上的電壓超過(guò)極限電壓時(shí)轉(zhuǎn)換器和內(nèi)部的軟啟動(dòng)開(kāi)始工作, 低于極限電壓,轉(zhuǎn)換器停止工作軟啟動(dòng)開(kāi)始復(fù)位。經(jīng)測(cè)試, 在允許的溫度范圍內(nèi), 。②基準(zhǔn)(Reference) 電壓。(2) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)及功能:①晶振(Oscillator) 頻率。如圖31是在12V輸入電壓、5V輸出電壓時(shí)TPS5430轉(zhuǎn)換效率與輸出電流的關(guān)系曲線圖。內(nèi)部軟啟動(dòng)。有過(guò)流保護(hù)及熱關(guān)斷功能。內(nèi)部補(bǔ)償最小化了外部器件數(shù)量。高轉(zhuǎn)換效率: 最佳狀況可達(dá)95%。TPS5430具有良好的特性, 其各項(xiàng)性能及主要參數(shù)如下:高電流輸出: 3A (峰值4A) 。3 硬件電路的設(shè)計(jì)電路的硬件部分主要包括:開(kāi)關(guān)電源芯片TPS5430模塊、均流芯片UCC29002模塊。如圖22是TPS5430典型應(yīng)用電路。而且此芯片只需要配合少許外部原件便可精確、穩(wěn)定地得到輸出電壓。該芯片內(nèi)部集成110 mΩ的MOS 開(kāi)關(guān)管,效率高達(dá)95%,輸出電流最高3A,能夠滿足題目的要求。MB3759的芯片外圍電路如圖21。 受時(shí)鐘脈沖觸發(fā),功率管開(kāi)通,電感電流上升到由EA輸出決定的門限值時(shí),PWM比較器翻轉(zhuǎn),鎖存器復(fù)位,驅(qū)動(dòng)脈沖關(guān)斷功率管,電感電流下降,直到下一個(gè)時(shí)鐘脈沖到來(lái),鎖存器置位,開(kāi)關(guān)管重新開(kāi)通。PWM控制器(MB3759)的反饋通道由電壓誤差放大器EA、PWM比較器和鎖存器及驅(qū)動(dòng)電路組成。(3),能迅速保護(hù),并會(huì)自動(dòng)嘗試負(fù)載是否恢復(fù)正常。主要表現(xiàn)為:(1),輸出1A以上電流,效率達(dá)到85%,紋波小于50mV。由于各單元模塊輸出電壓不完全相同,輸出阻抗也不一致,若直接并聯(lián),會(huì)使其承受不均衡負(fù)載, 導(dǎo)致某些電源模塊因輸出電流偏大而縮短壽命,甚至因過(guò)流發(fā)生故障,因此必須采取均流措施來(lái)均衡各個(gè)電源模塊的輸出電流。電源并聯(lián)運(yùn)行是電源產(chǎn)品模塊化、大容量化的一個(gè)有效方法。將多個(gè)中小功率模塊電源并聯(lián)可以共同承擔(dān)大功率的輸出,組成分布式電源系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)比較,在此選用了最大電流均流法作為所研究的大功率電源模塊并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的均流控制策略。在多電源模塊并聯(lián)運(yùn)行的電源系統(tǒng)中必須引入有效的負(fù)載電流均流控制.防止一臺(tái)或多臺(tái)電源模塊運(yùn)行在電流極限值狀態(tài)??煽啃越档?。帶載運(yùn)行時(shí),會(huì)導(dǎo)致輸出電流大的電源模塊熱應(yīng)力變大。受誤差的不可避免性和工藝水平的限制等因素影響,并聯(lián)運(yùn)行的各電源模塊的參數(shù)都會(huì)存在差異。對(duì)大容量、高安全可靠性電源系統(tǒng)的需求日益迫切。浙江萬(wàn)里學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 26 直流電源均流電路畢業(yè)論文目 錄1 引 言 12 總體設(shè)計(jì) 1 課題方案的研究 1 DCDC轉(zhuǎn)換方法及實(shí)現(xiàn)方案的論證與選擇 1 23 硬件電路的設(shè)計(jì) 3 穩(wěn)壓模塊的設(shè)計(jì) 3 TPS5430的介紹 3 穩(wěn)壓模塊原理圖 7 均流芯片的模塊設(shè)計(jì) 7 UCC29002的介紹 7 均流芯片模塊設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn) 10 11 12 14 DCDC轉(zhuǎn)換模塊的設(shè)計(jì) 14 二極管的選取 14 輸出濾波器 14 電感的計(jì)算 15 15 16 PCB制作 16 電路組裝 166. 系統(tǒng)的調(diào)試與性能指標(biāo) 18 硬件調(diào)試 18 19 輸入電路的調(diào)試 19 效率測(cè)試 20:I2=1:1時(shí)的分流精度測(cè)試 21:I2=1:2時(shí)的分流精度測(cè)試 217. 結(jié) 論 23參考文獻(xiàn) 24致 謝 25附錄1 實(shí)物圖 26附錄2 原理圖 27附錄3 PCB圖 281 引 言隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展。以及大量電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用。受目前半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件水平的限制,單臺(tái)大容量電源技術(shù)尚不成熟,因此模塊化的電源系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生.即多個(gè)并聯(lián)運(yùn)行的電源模塊共同為負(fù)載提供電能。致使其外特性不盡相同。損壞機(jī)率上升。因此。目前,在并聯(lián)的電源系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)均流控制常用的技術(shù)主要有:輸出阻抗法、主從設(shè)置法、平均電流均流法、最大電流均流法I引、熱應(yīng)力自動(dòng)控制法和外加均流控制器均流法等。并針對(duì)均流效果進(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。與傳統(tǒng)的集中式電源系統(tǒng)相比, 它可以通過(guò)改變并聯(lián)模塊的數(shù)量來(lái)滿足負(fù)載的大功率要求而無(wú)須重新設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)。同時(shí)電源N+n 的冗余并聯(lián)運(yùn)行模式可以提高電源系統(tǒng)可靠性。2 總體設(shè)計(jì) 課題方案的研究本系統(tǒng)全部采用TI公司的優(yōu)質(zhì)芯片,以較為簡(jiǎn)單的方案實(shí)現(xiàn)了題目的全部功能和要求。(2)兩路進(jìn)行均流后,在不同負(fù)載下(輸出電流0~1A),不均流度3%以內(nèi)。 DCDC轉(zhuǎn)換方法及實(shí)現(xiàn)方案的論證與選擇方案一:采用MB3759。管腳1作為直流輸出電壓的反饋信號(hào),管腳2與芯片輸出的參考電壓相連,作為誤差放大器的參考輸入,管腳3輸入主電路的電壓反饋。輸入電壓變化時(shí),電感電流的上升斜率變化,輸出占空比改變以抑制輸入電壓的變化,這是一個(gè)前饋調(diào)節(jié)過(guò)程,響應(yīng)極快;負(fù)載擾動(dòng)則是通過(guò)EA改變電流門限值進(jìn)行調(diào)節(jié)的。 圖21 MB3759芯片外圍電路方案二:采用TI 公司的集成芯片TPS5430。該芯片固定為500KHz 開(kāi)關(guān)頻率,可以
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