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參賽學校南京航空航天大學金城學院-在線瀏覽

2024-08-06 13:28本頁面
  

【正文】 故采用此方案。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參考電壓的功能。方案二:使用ADS1115模數(shù)轉換芯片 ADS1115是德州儀器生產的4通道16Bit高精度模數(shù)轉換芯片,能夠使用IIC通信協(xié)議進行數(shù)據讀取和轉換選項設置。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)。故采用此方案。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。方案二:采用過零比較電路進行測量 通過把電壓波形輸入過零比較電路進行整形,對電流波形使用電流互感器進行隔離采集。電路結構簡單,程序開銷小,精度滿足系統(tǒng)設計要求。 方案一:采用ACS712線性電流傳感器ACS712是一種線性電流傳感器,改器件內置有精確的低偏置線性霍爾傳感器電路,能輸出與檢測的交流或直流電流成比例的電壓。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。故采用此方案。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)。方案二:采用Boost升壓式功率因數(shù)校正:NPC1653 NPC1653片內集成了連續(xù)導通工作模式(CCM)的功率因數(shù)校正核心,在 Boost升壓拓撲結構的基礎上加入電流閉環(huán)控制,使得輸入部分的電流波形和電壓波形相位一致,達到校正功率因數(shù)的目的。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。方案一:采用TL494搭建正激式DCDC變換電路正激變換升/ 降壓范圍寬,廣泛應用于中小功率電源變換場合。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。電路中需要一個高頻變壓器,電路參數(shù)的確定相對復雜,照成效率無法有效提升,故不采用此方案。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。其控制方法基于采用仿真電流斜坡的電流模式控制。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。 方案二:采用MSP430F149作為MCU MSP430F149是德州儀器生產的16位低功耗微控制器,內部集成8通道12位ADC,能夠滿足設計采樣的要求。
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