基于C8051F340的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計-技術(shù)方案_第1頁
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精品文檔-下載后可編輯基于C8051F340的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計-技術(shù)方案摘要:本系統(tǒng)以C8051F340單片機為控制,通過對輸出電壓和電流采樣計算,改變單片機PWM占空比輸出,控制MOS管的通斷,實現(xiàn)了兩個額定輸出功率均為16W的8VDC/DC模塊并聯(lián)供電。經(jīng)測試,該供電系統(tǒng)供電效率為70.57%;調(diào)整負(fù)載電阻,兩個模塊的輸出電流I1、I2之和為4A范圍內(nèi)實現(xiàn)I1、I2按1:1和1:2模式自動分配電流,其相對誤差不大于2%;具有負(fù)載短路保護功能,保護閾值電流為4.5A.

近一些年來,隨著微電子技術(shù)和工藝、磁性材料科學(xué)以及燒結(jié)加工工藝與其它邊沿技術(shù)科學(xué)的不斷改進和快速發(fā)展,開關(guān)穩(wěn)壓技術(shù)也得到了突破性進展。目前,多模塊并聯(lián)供電電源代替單一集中式電源供電已經(jīng)成為電源系統(tǒng)發(fā)展的一個重要方向。并聯(lián)分布式電源具有可并聯(lián)式擴展、電源模塊的功率密度高,體積、重量小等優(yōu)點,但同時也存在著由于電源模塊直接并聯(lián)而引起一臺或多臺模塊運行在電流極限值狀態(tài)的問題。目前,均流控制是實現(xiàn)大功率電源和冗余電源的關(guān)鍵技術(shù)。文中設(shè)計并制作了一個光伏并網(wǎng)發(fā)電模擬裝置,實現(xiàn)了雙開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電,提高了系統(tǒng)供電效率,且實現(xiàn)了電流自動分配。

1設(shè)計任務(wù)

設(shè)計并制作一個由兩個額定輸出功率均為16W的8VDC/DC模塊構(gòu)成的并聯(lián)供電系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。要求調(diào)整負(fù)載電阻,保持輸出電壓UO=8.0+0.4V,使兩個模塊輸出電流之和IO=1.0A且按I1:I2=1:1和I1:I2=1:2兩種模式自動分配電流,每個模塊的輸出電流的相對誤差不大于5%;使兩個模塊輸出電流之和IO=4.0A且按I1:I2=1:1模式自動分配電流,每個模塊的輸出電流的相對誤差的不大于2%;額定輸出功率工作狀態(tài)下,供電系統(tǒng)的效率不低于60%;要求系統(tǒng)具有負(fù)載短路保護及自動恢復(fù)功能,保護閾值電流為4.5A。

圖1關(guān)聯(lián)供電系統(tǒng)框圖

2系統(tǒng)總體方案設(shè)計

并聯(lián)供電系統(tǒng)主要由控制器模塊、DC/DC變換穩(wěn)壓模塊、電流檢測模塊以及輸出電壓采樣模塊等組成,系統(tǒng)總體硬件框圖如圖2所示。在系統(tǒng)中,DC/DC變換穩(wěn)壓模塊采用選擇非隔離方式的降壓斬波電路;電流檢測模塊通過采樣康銅絲上的電壓推算出電流值;C8051F340單片機輸出PWM波調(diào)整DC/DC模塊的輸出,控制輸出電流。

圖2系統(tǒng)硬件框圖

3DC/DC變換穩(wěn)壓電路設(shè)計

DC-DC變換有隔離和非隔離兩種。輸入輸出隔離的方式雖然安全,但是由于隔離變壓器的漏磁和損耗等會造成效率的降低,而本題沒有要求輸入輸出隔離,所以選擇非隔離方式。本系統(tǒng)采用降壓斬波電路(BuckChopper)。降壓斬波電路的原理圖如圖3所示。采用單片機根據(jù)采樣到的反饋電壓程控改變其產(chǎn)生的PWM波占空比,通過三極管組成的推挽電路驅(qū)動,控制P溝道IRF4905開關(guān)的導(dǎo)通與截止,使輸出電壓或電流穩(wěn)定在設(shè)定值。

圖3DC-DC變換穩(wěn)壓電路圖

4電壓電流采樣電路

系統(tǒng)采用芯片INA169對康銅絲上的電壓進行采樣并間接推算出電流值。選擇標(biāo)稱值為50mΩ的康銅絲作為采樣對象,經(jīng)檢測,其實際電阻值為47mΩ,并以此在采集輸出電流時進行軟件修正。INA169的輸出腳OUT直接接入單片機內(nèi)置A/D轉(zhuǎn)換輸入端,其輸出電壓

VOUT=ItxR10xRs3/1K(1)

當(dāng)R10=50mΩ,It=0.5A,Rs3=20kΩ時,可算出VOUT=0.5V,以此類推,當(dāng)I=1A,VOUT=1V,It=2A時,VOUT=2V,此比例關(guān)系可以方便單片機采樣電壓。

系統(tǒng)對輸出電壓采樣時,在負(fù)載兩端并聯(lián)1kΩ電阻以及10kΩ可調(diào)電阻,單片機采集輸出電壓在R11兩端的電壓,調(diào)節(jié)RS2,使單片機內(nèi)置A/D輸入端采集到的電壓與輸出電壓成比例1:8的關(guān)系。輸出電壓、電流采樣電路如圖4所示。

圖4輸出電壓、電流采樣電路

5系統(tǒng)電壓電流測控原理

本系統(tǒng)測控電路原理圖如圖6所示,控制器模塊1(MCU1)采集DC/DC模塊1產(chǎn)生的電流和負(fù)載上的電壓,根據(jù)控制策略調(diào)節(jié)PWM信號,調(diào)整DC/DC模塊1的輸出;控制器模塊2(MCU2)采集DC/DC模塊2產(chǎn)生的電流和負(fù)載上的電壓。根據(jù)控制策略調(diào)節(jié)PWM信號,用以調(diào)整DC/DC模塊1和DC/DC模塊2的輸出,使得系統(tǒng)達到控制策略所設(shè)定的電流I1、電流I2以及負(fù)載電壓UO.

5.1MCU1的電流控制策略

MCU1通過采樣電流的反饋,將I1的電流控制在0.5A±5%上。當(dāng)接收到MCU2的控制信號時MCU1改為進行電壓采樣,控制PWM信號將輸出電壓UO穩(wěn)定在8+0.4V上,實現(xiàn)負(fù)載電壓的控制。

如果采樣到I1小于0.4A,則返回原始的控制,將I1穩(wěn)定在0.5A上,并且向MCU2發(fā)送控制信號。如果采樣到的I1大于2.6A,則通知MCU2關(guān)閉PWM信號,進行過流保護。MCU1的電流控制策略流程圖如圖5所示。

圖5MCU1的電流控制策略流程圖

5.2MCU2的電流控制策略

MCU2通過采樣電壓的反饋將負(fù)載電壓控制在UO=8±0.4V上。當(dāng)I2大于2.2A時,發(fā)送控制信號給MCU1,同時采樣電流,將I2穩(wěn)定在2A±2%.如果收到MCU1的控制信號就返回控制電壓的循環(huán)。若收到過流信號則關(guān)閉PWM輸出。MCU2的電流控制策略流程圖如圖6所示。

圖6MCU2的電流控制策略流程圖

6系統(tǒng)指標(biāo)測試與結(jié)果

系統(tǒng)測試主要是對系統(tǒng)效率、電流分配性能以及負(fù)載過流保護可靠性等指標(biāo)進行測試,測試電路圖如圖1所示。

1)效率測試

調(diào)整負(fù)載電阻RL,當(dāng)負(fù)載功率為額定功率PO(UOXIO)=32W時,測量供電系統(tǒng)輸入電流IIN、輸入電壓UIN、輸出電流IO和輸出電壓UO,重量測試3次,測量數(shù)據(jù)見表1.根據(jù)式2計算供電系統(tǒng)的效率η:

表1供電系統(tǒng)效率測試

2)IO=1.0A時,電流1:1分配性能測試

調(diào)整負(fù)載電阻RL保持輸出電壓UO=8.0+0.4V且使輸出電流IO=1.0A,測量2個電源的輸出電流I1和I2,按式3計算每個模塊輸出電流的相對誤差(其中的I1、I2理論值均為0.5A),重復(fù)測量3次,測量及計算數(shù)據(jù)見表2。

表2電流1:1分配性能測試

DC/DC模塊輸出電流的相對誤差為δ:

式(3)中,Iit為測量值,Ii為理論值。

3)IO=1.5A時,電流1:2分配性能測試

調(diào)整負(fù)載電阻R1,保持輸出電壓UO=8.0+0.4V且使輸出電流IO=1.5A,測量2個電源的輸出電流I1和I2,按式(3)計算每個模塊輸出電流的相對誤差(其中I1的理論值為0.5A、I2的理論值為1.0A),重復(fù)測量3次,測量及計算數(shù)據(jù)見表3。

表3電流1:2分配性能測試

4)輸出電流4.0A時,電流1:1分配性能測試

測試電路示意圖如圖1所示,調(diào)整負(fù)載電阻RL,保持輸出電壓UO=8.0±0.4V且使輸出電流IO=4.0A,測量2個電源的輸出電流I1和I2,按式3計算每個模塊輸出電流的相對誤差(其中的I1、I2理論值均為2.0A),重復(fù)測量3次,測量及計算數(shù)據(jù)見表4。

表4電流1:1分配性能測試

5)負(fù)栽短路保護可靠性測試

調(diào)整負(fù)載電RL,使輸出電流IO逐漸變大,當(dāng)輸出電流增大到4.5±0.2A范圍時,觀察是否啟動自動保護,并記錄此時的輸出電流值。重復(fù)測量5次,測量數(shù)據(jù)見表5。

表5負(fù)載過流保護可靠性測試

7結(jié)論

通過以上測試數(shù)據(jù),調(diào)整負(fù)載電阻,兩個模塊的輸出電流之和為4A范圍內(nèi)實現(xiàn)按I1:I2=1:1和I1:I2=1:2模式自動分配電流,其相對誤差不大于2%.系統(tǒng)供電效率η≥70%,實現(xiàn)負(fù)載短路保護功能,達到設(shè)計要求。隨著電源系統(tǒng)的數(shù)字化及專用微處理器的發(fā)展,可以在本系統(tǒng)的基礎(chǔ)上結(jié)合CAN總線技術(shù),實現(xiàn)更多模塊并聯(lián)交流冗余,更好的采用復(fù)雜控制策略,如滑??刂萍?/p>

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