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    15個數控直流電源及數控開關電源的經典設計方案

    作者: 時間:2017-06-08 來源:網絡 收藏

    隨著新型電力電子器件和適于更高開關頻率的電路拓撲的不斷出現,傳統應用技術,由于功率器件性能的限制使開關電源性能的影響減至最小,新型的電源電路拓撲和新型的控制技術,可使功率開關工作在零電壓或零電流狀態,為了提高開關電源工作效率,設計出性能優良的開關電源,十分必要。本文為大家介紹幾種數控直流穩壓電源及的設計方案。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/201706/352428.htm


    基于數控直流穩壓電源的設計與實現
    本文設計了一種以為核心的智能化高精度簡易直流電源,以AT89S51 為核心控制器,具有電壓可預置、可步進調整、輸出的電 壓信號和預置的電壓信號可同時顯示的,克服了傳統直流電壓 源的缺點,具有很高的應用價值。

    一種基于單片機的數控直流恒流源的設計
    本文設計的數控直流恒流源采用模塊化,通過開關和按鈕的設置,配合INTEL AT89C55單片機的編程實現數字控制,數字顯示,同時用DAC0832實現D/A轉換,輸出模擬控制電壓,再用運放和功率三極管組成電流負反饋系統來完成輸出電流控制及恒定。

    基于AVR VUSB技術的數控直流穩壓電源設計
    本文設計了一種以單片機為主,基于VUSB技術進行數據傳輸控制的數控直流穩壓電源。輸出電壓值由單片機控制,步進調節方便,輸出穩定。既可以作為單獨的電源使用,也可以嵌入到其他需要步進電壓模塊的測試系統之中。

    數控直流穩壓電源設計
    新型的電源電路拓撲和新型的控制技術,可使功率開關工作在零電壓或零電流狀態,為了提高開關電源工作效率,設計出性能優良的開關電源,十分必要。本文涉及了四種數控直流穩壓電源,并比較其中利弊,供大家參考。

    一種數控DC電流源的設計與實現
    本設計采用單片機作為主要控制部件,通過鍵盤預置輸出電流值并采用液晶模塊實時顯示。整個系統硬件部分由微控制器模塊、電壓-電流轉換模塊、鍵盤模塊、顯示模塊、直流穩壓電源模塊和語音提示模塊組成。

    數控直流電流源的設計與實現
    本設計采用單片機作為主要控制部件,通過鍵盤預置輸出電流值并采用液晶模塊實時顯示。硬件電路采用凌陽單片機SPCE061A為控制核心,利用閉環控制原理,加上反饋電路,使整個電路構成一個閉環,在軟件方面主要利用PID算法來實現對輸出電流的精確控制。該系統可靠性高、體積小、操作簡單方便、人機界面友好。

    基于混合最優算法的高精度設計
    本數控直流電流源系統以Atmega128為主控制器,采用軟硬件雙閉環反饋方法,使電源的穩定性和輸出精度得到保證,并有普通穩壓源實現了穩流輸出。通過按鍵來設置電流源的輸出電流,設置步進級可選。在系統設計過程中,力求硬件電路參數合理,線路簡單,發揮軟件編程靈活的特點。

    基于NiosII的高精度數控直流穩壓電源設計
    本文采用可編程邏輯器件FPGA,以32位嵌入式NiosⅡ軟核為處理器,將其嵌入FPGA中運行相應的控制程序,從而實現一個基于Nios II的高精度數控直流穩壓電源。與傳統的數控直流穩壓電源相比.該設計不僅結構緊湊、精度高,而且硬件容易升級。

    中數控微電流源研究與實現
    本文設計了滿足小功率BJT參數測試要求的雙極性高精度數控微電流源,預置電流直接送入被測三極管的基極,這樣就不需對基極電流進行采樣,不但簡化了電路設計,而且減小了系統測試誤差。

    數控直流電流源的設計與實現
    本文采用SPCE061A單片機作為數控直流電流源的主控部件,通過巧妙的軟件設計與簡易可靠的硬件電路相配合,實現了輸出電流可預置、可步進調整、輸出電流信號可直接顯示和語音提示等功能。系統采用了閉環控制方案,將實際輸出的電流值通過精密電阻采樣反饋,經PID算法修正實際輸出值,提高了電流源的輸出精度和穩定性。

    用于特性測量的數控加熱直流電源
    本文提出采用單片機為控制核心,數控直流電源加熱,A/D法測量電阻,18B20測量溫度,從而完成了系統化的智能改造,解決上述問題。此系統的關鍵在于設計一個能易控的程控輸出穩定電流和電壓的加熱電源,避免脈沖電壓、電流的引起的溫度的突變,影響實驗精度。

    直流數控可調穩壓電源的設計
    本文給出的直流數控穩壓電源采用硬件組成的閉環反饋模式來進行穩壓。電路中采用共模抑制比高、響應速度快、壓擺率高的NE5534作比較器,從而提高了穩壓的可靠性和精度;而采用12位A/D轉換模塊完成電壓的測量,并用LCD液晶顯示,則提高了測量的準確性和直觀顯示能力。


    一種數控用開關電源保護電路的分析與設計
    本文通過對保護電路的工作原理分析及調試, 提出了一種軟啟動保護、過壓過流保護的具體實用電路, 最終合理設定了各保護電路的工作參數,使得數控系統開關電源的保護功能穩定可靠, 整機性能得到了提升, 為數控系統的批量生產奠定了基礎。

    一種數控可調開關電源的設計
    文章提出了一種反激式結構的數控開關電源的設計方案,該開關電源采用低成本的控制芯片—UC3842。文中還提出了UC3842在自饋電壓變化很大情況下穩定供電的解決方案。此方案電壓調節方式(如,RS485總線、USB總線、按鍵、CAN總線等)多樣化,適合使用在工業現場以及實驗室。

    一種基于單片機的數控開關電源設計
    本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不對稱半橋式功率變換器,并采用16位凌陽單片機作為數控核心,通過其內置的D/A輸出調制PWM,提高了電源的輸出精度和效率,并且方便使用者操作,實現了基于單片機的數控開關電源。

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