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摘要:电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。 模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源
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基于基于ATmega128 单片机的自动投切开关电源设计单片机的自动投切开关电源设计
摘要:电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且
建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通
来控制电压输出,以ATmega128 单片机为,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强
了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。 模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电
源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下
降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源
摘要:摘要:电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块
式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以
ATmega128 单片机为,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电
源的供电效率。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并
联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在
带小负载时为单电源供电,带大负载时(电流超过1.7A)自动投切为双电源并联供电,采用外特性下垂方法实现各电源均
流,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。
1 系统设计系统设计
1.1 DC-DC 变换器电路拓扑结构
本设计选择了升压斩波电路, 其电路原理图如图1所示。选择升压轨波电路作为DC -DC 变换的主拓扑结构。
图1 升压斩波电路原理
1.2 系统性能指标
本设计采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为,实现
大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。系统硬件主要
由单片机系统,PWM 控制芯片TL494, 开关电源升压主电路,电流检测回路,D/A 转换电路组成。系统输出直流电压18~45V
可调,可通过键盘设定调整,输出电流达到4A,能对输出电压和输出电流进行测量和显示,具有调节速度快、电压调整率低、
负载调整率低、效率高,输出纹波小等优点。
1.3 系统实现结构框图
综合方案比较, 终选择以ATmega128 为主控芯片,经D/A 转换后提供参考电压,与输出反馈电压进行比较,使TL494产
生相应PWM 方波, 采用图腾柱驱动对Boost 升压电路进行控制,实现输出电压可调。利用INA169 进行电流采样、光耦和
IRF9540 组成自动投切电路。系统设计总框图如图2.
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weixin_38657115
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