Advertisement

基于UCC39002的并联均流恒压开关电源.pdf

  • 5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文介绍了采用UCC39002芯片设计的并联均流恒压开关电源方案,探讨了其实现原理及应用效果。 在比较了常用的均流方法以及负载共享控制芯片之后,本段落采用最大电流自动均流法,并选择了高级负载共享控制器UCC39002对相同输出功率模块和不同输出功率模块分别进行并联试验。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • UCC39002.pdf
    优质
    本文介绍了采用UCC39002芯片设计的并联均流恒压开关电源方案,探讨了其实现原理及应用效果。 在比较了常用的均流方法以及负载共享控制芯片之后,本段落采用最大电流自动均流法,并选择了高级负载共享控制器UCC39002对相同输出功率模块和不同输出功率模块分别进行并联试验。
  • 技术.pdf
    优质
    本文档探讨了并联均流技术在开关电源中的应用,分析了其实现原理、控制方法及优化策略,并讨论了其在提高系统可靠性和效率方面的优势。 本段落探讨了几种常用的开关电源并联均流技术,并详细阐述了它们的主要工作原理及特点。
  • 高稳定度中多MOSFET研究.pdf
    优质
    本文研究了在高稳定性恒流源应用中采用多个MOSFET并联以实现电流均衡的方法和技术,探讨了其工作原理及优化策略。 本段落提出了一种基于多MOSFET并联均流的高稳定度大电流恒流源研究方案。该方案能够提供最高30A且连续可调的输出电流,在输出30A时,30分钟内的电流稳定度优于5ppm。
  • UC3907在系统中运用
    优质
    本文探讨了UC3907芯片在开关电源并联均流系统中的应用,分析其工作原理及其在提高系统稳定性和效率方面的优势。 本段落介绍了电源模块并联供电的优势,并分析了几种并联均流电路的工作过程及其优缺点。为了满足电源直接并联运行的需求,设计了一种以UC3907均流芯片为核心的均流电路。
  • LLC双环控制
    优质
    本文探讨了在开关电源中实现恒流和恒压充电控制的LLC谐振变换器技术,分析其双环控制系统的设计与优化。 本段落介绍了电动汽车上使用的两种电池及其充电方式:动力电池主要通过直流充电桩或交流充电桩加上车载充电器(OBC)进行充电;而蓄电池则由车载DC/DC变换器供电。常见的充电方法包括恒流充电与恒压充电,这两种模式可能会相互转换。为了规范整个行业标准提出了限压和限流的特性要求,例如《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T 33001-2018)及《LLC 恒流充电—恒压充电开关电源双环控制》(QC/T 895-2011)。对于不熟悉开关电源控制系统的人来说,理解这些概念可能会有些困难。
  • SG3525芯片高功率LED
    优质
    本项目致力于研发一款高效能LED电源,采用SG3525芯片实现恒压恒流输出,适用于大功率照明系统,具有稳定性强、效率高的特点。 本段落介绍了一种采用SG3525作为控制芯片并使用半桥变换拓扑结构的大功率LED电源设计。该电源输出为恒压恒流12V/20A,当负载小于0.6W时工作在恒流模式,而负载大于0.6W时则切换到恒压模式。其最大输出功率可达240W,并具备电流均匀可调、宽输入电压范围和低输出纹波的特点。
  • STM32设计.pdf
    优质
    本论文详细探讨了基于STM32微控制器的降压直流开关稳压电源的设计与实现,分析了电路原理及控制策略,并通过实验验证了系统的稳定性和效率。 在现代电子设备与仪器的应用场景下,开关稳压电源因其体积小、重量轻及效率高的特点而被广泛采用。设计一款基于STM32微控制器的降压型直流开关稳压电源尤为重要,它不仅需要具备低功耗、高效率和低成本的特点,并且必须保证系统的安全性和可靠性。 该设计方案采用了LM5117同步降压控制器与STM32F103系列微控制器作为主要控制芯片。其中,LM5117集成了PWM控制器以及高低边NMOS驱动器,并内置一个高压偏置稳压器以提供系统所需的偏置电源;而STM32则负责整个系统的闭环控制任务。 从结构上看,该设计分为主回路和控制系统两大模块:前者包括降压转换部分、滤波电容及负载识别装置等组件的功能实现;后者由微控制器单元(MCU)、电压采样电路、过流保护机制以及LCD显示界面构成,确保输出稳定可靠,并具备降低纹波效应的能力。 STM32系列基于ARM Cortex-M3内核的架构提供了高性能和低功耗的特点。其存储容量范围从256K到512K字节闪存程序空间及高达64K字节SRAM。此外,该芯片还配备了并行LCD接口以简化液晶显示操作。 在关键参数方面,STM32系列微控制器提供了三个集成的12位ADC模块,并支持多达多个输入通道和高速转换速率(达至1μs)。特别是型号为STM32F103VET6的产品具有三倍采样保持功能、两个独立DAC通道以及一个包含十二个通道的DMA控制器,这有助于加速数据传输过程并提升采样的准确性和效率。 通信接口方面,则集成了五个USART串行端口,并配备有分数波特率发生器用于灵活配置通讯参数如比特速率等信息。这些特性使得STM32能够方便地与其它设备进行无缝连接和交互。 在直流-直流转换的实际应用中,选择了LM5117芯片作为核心控制器之一,因其具备宽广的工作电压范围以及高达3.3A的最大峰值电流输出能力而被选为关键组件。通过高频开关操作实现输入电压的降低,并且需要精确控制以维持稳定的输出电压和限制纹波噪声。 整个系统的设计方案将主回路与控制系统有机整合在一起,从而能够精准地调节输出参数并具备过流保护及负载识别等附加功能。利用Keil集成开发环境编写程序代码可以使STM32微控制器执行所需的指令集,并控制系统的正常运作状态。在实际工作环境下,该开关电源展示出较高的电压转换效率以及低成本、高精度和低能耗的特点,在小型电子装置或需要精确电压输出的应用场景中具有显著优势。
  • 单片机控制
    优质
    本项目设计了一款基于单片机控制的恒流开关电源,实现了高效、稳定的电流输出,并具备成本低和易操作等优点。 【基于单片机的恒流开关电源】是一个嵌入式系统设计项目,它利用单片机作为核心控制器来实现对输出电流的精确控制,在不同负载条件下保持稳定的电流输出。这种类型的电源广泛应用于LED照明、电池充电和电子设备测试等领域,因为其恒定电流特性有助于保护电路并延长设备使用寿命。 微控制器是一种高度集成化的芯片,集成了CPU、内存、定时器计数器以及输入输出接口等组件,适用于各种实时控制任务。在这个项目中,单片机接收来自电流检测电路的信号,并通过计算和比较来调整开关电源的占空比以维持恒定的输出电流。 C语言是编写单片机程序常用的编程语言之一,因其简洁高效而受到广泛使用。代码文件很可能是实现恒流控制算法的C语言源代码,其中可能包括初始化单片机、设置PWM(脉宽调制)输出、采集电流值以及比较与调整策略等功能模块。学习这部分代码有助于理解单片机如何与其外围硬件交互,并了解如何进行精确的电流控制。 文档“基于单片机的恒流开关电源.docx”包含项目概述、设计方案、硬件选型、软件流程图及电路原理图等详细信息,通过阅读这份文件可以详细了解整个系统的架构。例如,你可以了解到选择单片机的原因以及设计电流检测电路的方法,并且了解如何利用PWM调节开关电源的工作状态。 恒流开关电源的关键在于实现有效的电流检测和反馈控制功能。通常采用霍尔效应传感器或分流电阻来将电流信号转换为电压信号,然后由微控制器读取这些数据。根据实际测量到的电流与设定值之间的差异进行调整,通过改变PWM信号占空比的方式来调节输出以保持恒定的电流。 在实际情况中还需要考虑电源效率、动态响应及纹波抑制等因素。选择单片机时需要综合考量其处理速度、内存容量以及接口资源等特性,确保它们能够满足控制算法的需求。此外,在设计过程中良好的热管理也非常重要,因为开关电源工作期间可能会产生大量热量。 该项目涵盖了微控制器编程、数字电路和模拟电路等多个领域的知识,对于想要深入了解嵌入式系统及电力电子技术的人来说是一个非常有价值的实践案例。通过研究与分析这个项目可以提升硬件设计能力和软件开发水平,并且加深对恒流电源运作原理的理解。
  • DC/DC模块系统控制研究
    优质
    本研究聚焦于提高DC/DC开关电源模块在并联运行时的电流均衡性,探讨了多种均流控制策略及其实现方法,旨在优化系统性能与稳定性。 本段落介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构及其工作原理。该系统采用ARM芯片STM32作为主控芯片来生成驱动功率开关器件MOSFET所需的PWM脉冲,实现了对输出电压及各模块电流的全数字闭环PI控制。此系统能够确保输出电压稳定,并实现两个电源模块间电流的比例分配;同时具备输出负载短路以及延时恢复功能。通过仿真和实验验证了该系统的控制技术正确且可行。
  • DC/DC模块系统控制研究
    优质
    本研究探讨了DC/DC开关电源模块在并联运行时的电流均衡控制策略,旨在提高系统稳定性和效率。通过优化控制算法,实现了多模块间的平滑负载分配。 本段落介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构及其工作原理。该系统采用ARM芯片STM32作为主控芯片来生成驱动功率开关器件MOSFET的PWM脉冲,实现了对供电系统的输出电压和各个模块的输出电流进行全数字闭环PI控制。系统能够提供稳定的输出电压,并能实现两个模块之间的电流比例分配,同时具备负载短路及延时恢复功能。仿真与实验结果验证了该控制技术的有效性和可行性。