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《第11題 雙向dc-dc變換器》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、摘要本系統(tǒng)基于雙向同步整流原理,主電路在拓撲結(jié)構(gòu)上整合Buck和Boost兩種電路,配合MOS管驅(qū)動電路、電流檢測電路、輔助電源電路以及輸出過流保護電路,使該DC/DC變換器實現(xiàn)能量的雙向流通。系統(tǒng)由STM32F103ZET6單片機控制電流的步進可調(diào),同時控制PWM波產(chǎn)生相應(yīng)恒定電壓值,使用TI的MOS管CSD19535代替續(xù)流二極管,大大提高了系統(tǒng)效率。本系統(tǒng)在充電模式可達到98%的轉(zhuǎn)換效率,放電模式達到98%的轉(zhuǎn)換效率,電流檢測電路使用TI高精度檢流芯片INA282,恒定輸出的電流精度穩(wěn)定在1.5%以內(nèi),電壓
2、精度穩(wěn)定在1%以內(nèi),同時在LCD上顯示所處狀態(tài),符合基本要求與發(fā)揮部分的參數(shù)要求。本設(shè)計創(chuàng)新點在于將電池充電過程分為三個階段,通過顯示屏實時顯示電池所處的充電狀態(tài)。關(guān)鍵詞DC/DC電路同步整流STM32目錄1方案論證11.1方案描述11.2方案比較與選擇11.2.1主控器方案比較與選擇11.2.2顯示屏方案比較與選擇21.2.3電流檢測方案比較與選擇21.2.4PWM生成方式比較與選擇21.2.5驅(qū)動電路方案比較與選擇22電路與程序設(shè)計32.1雙向DC/DC主回路與器件32.2測量控制電路、控制程序32.2.1測
3、量控制電路32.2.2控制算法32.2.3主程序設(shè)計43理論分析與計算53.1主回路主要器件參數(shù)選擇及計算53.1.1MOS管驅(qū)動芯片IR211053.1.2電流檢測芯片INA28253.1.3功率管選擇CSD1953563.1.4電感參數(shù)計算63.2控制方法與參數(shù)計算63.3提高效率的方法74測試方案與測試結(jié)果(見附件)74.3測試結(jié)果分析75結(jié)束語86參考文獻81方案論證1.1方案描述本設(shè)計采用雙向同步整流電路,單片機控制輸出兩路PWM波經(jīng)過IR2110驅(qū)動高端PMOS管或低端NMOS管。通過控制PWM的占空
4、比來控制兩個MOS管的導(dǎo)通和關(guān)斷。當高端MOS管導(dǎo)通時,低端斷開;同理,當?shù)投薓OS管導(dǎo)通時,高端MOS管斷開,從而實現(xiàn)同步整流,方案總體描述框圖1所示:圖1方案總體描述框圖1.2方案比較與選擇1.2.1主控器方案比較與選擇方案一:采用通用的51系列單片機。核心控制部件使用89C51時,為達到設(shè)計精度的要求,外圍電路使得整個系統(tǒng)硬件電路變得復(fù)雜,并且傳統(tǒng)的51單片機沒有PCA定時器,獲得兩路PWM較復(fù)雜,使得系統(tǒng)的性價比偏低。方案二:采用MSP430G2553為主控制器,帶內(nèi)部基準、采樣與保持以及自動掃描功能的1
5、0位200-ksps模數(shù)轉(zhuǎn)換器,時鐘頻率為32kHz,但引腳相對較少,無法滿足要求。方案三:采用STM32單片機為主控制器,具有72MHz的CPU工作頻率,且自帶有3個12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(多達21個輸入通道),轉(zhuǎn)換時間僅為1μs,2通道12位D/A轉(zhuǎn)換器。含有多達112個多功能雙向的I/O口,所有I/O口可以映像到16個外部中斷。經(jīng)比較,故采用方案三,使用STM32單片機為主控制器。1.2.2顯示屏方案比較與選擇方案一:采用Nokia5110顯示屏,可以顯示15個漢字、30個字符,僅四根I/O線即可驅(qū)動,工作速度快
6、;體積很小,質(zhì)量輕;工作電壓3.3V,正常顯示時工作電流200uA以下,功耗極低;具有掉電模式,適合電池供電的便攜式移動設(shè)備。方案二:采用12864顯示屏,可顯示漢字及圖形,內(nèi)置8192個中文漢字(16X16點陣)、128個字符(8X16點陣),可與CPU直接連接,提供兩種界面來連接MCU:8-位并行及串行兩種連接方式,但12864重量較大,屏幕可顯示的容量較小。方案三:采用TFT液晶屏,高速度、高亮度、高對比度顯示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色顯示設(shè)備之一,其效果接近CRT顯示器,但功耗較大,成本較高。第1頁
7、,共8頁從低功耗角度考慮,采用方案一作為顯示屏的方案。1.2.3電流檢測方案比較與選擇方案一:采用AD620運放,將檢流電阻兩端的電壓進行隔離放大,AD620可以實現(xiàn)1到1000的增益,增益范圍大且可通過電阻改變放大倍數(shù)。但是,由于外接電阻的精度問題,增益不能準確確定,且AD620的共模抑制比較小。方案二:采用高精度檢流芯片INA282進行電流檢測,INA282的增益為50倍,共模抑制比比較高,只需外接20毫歐電阻便可完成測量并且非常準確。此外,INA282共模范圍為-14~80V。利用INA282實現(xiàn)檢流功能,
8、電路簡單,能耗較小。圖2INA282檢流電路經(jīng)比較,從電路連接上以及精度方面考慮,采取方案二為電流檢測方案。1.2.4PWM生成方式比較與選擇方案一:采用硬件生成方式,利用NE555產(chǎn)生PWM波形。因為電容器C1開始放電。使得第3接腳到高電位。當?shù)?接腳到高電位時,電容器C1開始通過R1和對二極管D2充電。當在C1的電壓到達+V的2/3時啟動接腳6,電容器C1起動通過R1