基于STC单片机的直流电压电流源的设计.doc
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1、摘要 本设计是以STC系列8位高性能单片机为控制器设计的一个实验室用的数控PWM调节方式的开关直流电压电流源,可选择工作模式(稳压模式或恒流模式)和输出电压或电流可调,具有输入欠压、过压保护,输出过流、过压保护和过热保护,可以通过键盘输入设定电压或电流的输出值,并有LED数码管显示当前状态的输出值。电源的控制原理是由单片机产生初始的PWM控制信号,同时把标准电压的数字值送往数模转换器以产生标准参考电压;另外,通过电源输出取样模块对电源输出取样,并转换成合适的电压信号,把取样电压和参考电压输入电压比较模块得到输出电压与参考电压的误差值,电压误差值由模数转换模块反馈到单片机内部进行数据处理,由单片
2、机对PWM信号进行修正后输出,从而达到对电源的输出控制。为了提高电源系统的整体效率,本设计采用了有源功率因数校正的方法对电源输入功率进行优化,减少谐波电流的污染,提高电源整流器的导通整流时间,从而使电源的功率因数接近1;另外,在电源输出整流部分,采用同步整流技术,利用同步整流MOS管的低通态电阻的特性,降低大电流流过整流器时的损耗,从而提高电路整流的效率。关键词: 开关电源(SMPS);脉宽调制(PWM);功率因数校正(PFC);同步整流Based on STC monolithic integrated circuits DC voltage current supply designAbs
3、tract: This graduation projects topic is based on STC series of 8-bit high-performance MCU controller design for a laboratory with the NC switch mode DC voltage current source, May choose the working pattern (constant voltage pattern or constant flow pattern) and the adjustable output voltage or the
4、 electric current ,which has input under-voltage, over-voltage protection, output over-current, over-voltage protection and thermal protection, and the output value of the voltage or current can be set through the keyboard input. And has the LED nixie tube demonstration current condition value of ex
5、ports.Control principle is generated by the SCM initial PWM control signals, at the same time the numerical value of the standard voltage to the DAC to generate a standard reference voltage. In addition, the power output sampling through the power output sampling module, and convert to the appropria
6、te voltage signal. The sampling and reference voltage input voltage module by comparison with the error value of the reference voltage .The voltage magnitude of error feeds back from A/D conversion module to the monolithic integrated circuit interior carries on the data processing. The PWM signal wa
7、s revision by microcontroller and output, thus achieves to power sources output control.In order to improve the overall efficiency of power system, this design uses the APFC way to optimize the power supply input power,reducing harmonic current pollution,enhancing the power source rectifiers break o
8、ver rectification time so that the power of the power factor close to 1.In addition, in the power source output rectification part, with the synchronized rectification technology,and synchronized rectification MOS tubes low-pass condition resistance characteristic ,thereby reducing the large current
9、 flow through the rectifier loss and improving the efficiency of circuit rectifier.Keyword: Switch Mode Power Supply (SMPS); Pulse Width Modulation (PWM); Power Factor Correction (PFC); synchronized rectification (SR)目 次摘要IAbstractII1 引言11.1 开关电源(SMPS)的三个重要发展阶段21.2 模拟电源的优势与不足21.3 数字电源的实现与进展32 主要器件及开
10、发环境52.1 主要器件介绍52.1.1 主控单片机52.1.2 功率因数校正管理IC52.2 设计开发环境72.2.1 硬件开发环境72.2.2 软件开发环境83 电源系统总体设计93.1 系统功能模块的划分93.2 系统原理结构104 模块详细设计114.1 PFC功率因数校正114.1.1 有源功率因数校正方法分类114.1.2 PFC模块的设计124.2 DC/DC变换模块134.2.1 设计原理134.2.2 磁复位电路的设计144.2.3 钳位保护电路的设计144.3 输出同步整流模块154.3.1 传统二极管整流电路面临的问题154.3.2 同步整流的基本电路结构154.3.4
11、具体设计174.4 单片机系统检测控制模块184.4.1 系统控制原理及方法184.4.2 标准电压Vref的产生184.4.3 输入键盘设计194.4.4 LED显示器204.4.5 误差放大模块设计204.4.6 输出取样设计214.4.7 开关管隔离驱动224.4.8 辅助电源设计234.4.9 输出过压保护235 系统软件设计245.1 主程序体设计245.2 键盘子程序设计265.3 显示子程序设计276 结论28致谢29参考文献30附录 131附录 2321 引言在电子产品高度发达和广泛应用的今天,各种电器设备对电源性能的要求越来越高,为电器设备配备一款高性能的电源已经是必不可少的
12、了,尤其是一款实验室用的多用途的实验电源。电源的发展从开始到现在,经历了很长的一个发展时期,按其发展路线和趋势来看,可分为:早期的模拟电源、过度时期的数字控控制电源和今后的数字化电源。目前常用的直流稳压电源可分为线性电源和开关电源两大类。线形稳压电源亦称串联调整稳压电源,其稳压性能好,输出纹波电压很小,但他必须使用笨重的工频变压器与电网进行隔离,并且调整关的功率损耗较大,致使电源的体积和重量、效率低,电源输出功率一般很难做得很大。开关电源SMPS(Switch Mode Power Supply)被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源得主流产品,开关电源仍属于模拟电源
13、。开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达70%90%,比普通线性稳压电源提高近一倍。开关电源亦称无工频变压器的电源,它是利用体积很小的高频变压器来实现电压变换及电网隔离的,不仅能去掉笨重的工频变压器,还可采用体积较小的滤波元件和散热器,这就为研究和开发高效、高密的、高可靠性、体积小、重量轻的开关电源奠定基础。开关稳压电源(SMPS)问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。随着超大规模集成(ULSI)芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得多;而航天、潜艇、军用开关电源以及用电池的便携式电子设备(如手提计算机、移动电话等)更需要小型
14、化、轻量化的电源。因此,对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量也要小。此外,还要求开关电源效率要更高,性能更好,可靠性更高等。这一切高新的要求便促进了开关电源的不断发展和进步。出于设计成本和技术成熟度和制造工艺的考虑,本实验电源设计采用了对开关电源检测控制数字化的方按,通过高性能数字芯片(MCU)对电源实现直接控制的方案。数字芯片完成信号采样、处理和PWM输出等工作。由于数字PWM输出的信号功率不足以驱动开关管和数字控制部分与电源部分分别有各自不同的参考地,所以还需通过一个由高速光电耦合器组成的驱动电路来驱动开关管,即数字控制器与功率级之间的接口由功率MOSFET驱动器提供
15、。由于这些数字芯片有较高的取样速度和指令周期,输出高频的PWM信号,过流检测和在很短的时间内关闭电源,可以快速有效的实现各种复杂的控制算法,使设计具备较高的动态性能和稳压精度。1.1 开关电源(SMPS)的三个重要发展阶段 40多年来,开关电源经历了三个重要发展阶段。 第一个阶段是功率半导体器件从双极型器件(BPT、SCR、GT0)发展为MOS型器件(功率MOS-FET、IGBT、IGCT等),使电力电子系统有可能实现高频化,并大幅度降低导通损耗,电路也更为简单。 第二个阶段自20世纪80年代开始,高频化和软开关技术的研究开发,使功率变换器性能更好、重量更轻、尺寸更小。高频化和软开关技术是过去
16、20年国际电力电子界研究的热点之一。第三个阶段从20世纪90年代中期开始,集成电力电子系统和集成电力电子模块技术开始发展,它是当今国际电力电子界亟待解决的新问题之一。1.2 模拟电源的优势与不足 为什么选择开关电源?绝大部分的电气直流负载由标准电源供电。但是,标准电源的电压可能不符合微处理器、电机、LED或其他负载的电压要求,尤其当标准电源本身的输出电压并不稳定时。电池供电设备就是一个最好的例子:标准的Li+电池或NiMH电池组的典型电压对于大多数应用而言,不是过高就是过低,或者随着放电过程电压下降的过多。开关电源的优点:1) 通用性:SMPS的通用性帮我们解决了这一难题,它将标准电源电压转换
17、成合适的、符合规定的电源电压。SMPS拓扑结构有很多,但可以划分为几种基本的类型,不同类型的转换器可以对输入电压实现升压、降压、反转以及升/降压变换。与线性稳压器只能对输入电压进行降压不同的是,可以选择不同拓扑的SMPS来满足任何输出电压的需求,这也正是SMPS极具吸引力的原因。2) 可定制:先进的SMPS IC的设计提供了不同的集成度,将经过裁剪的标准SMPS电路集成到单片IC,允许设计人员在不同规模的拓扑中进行选择。由此减轻厂商对通用电源或特殊应用电源的设计负担,并可根据项目需要为工程师提供定制的SMPS IC,从而进一步提高了这类器件的灵活多用性。3) 效率:根据SMPS的工作原理,在不
18、同负载和电压下,一个设计良好的SMPS效率可达90%甚至更高。这相比线性稳压器,效率提高了40%。通过直观的比较,降压式SMPS的优势便体现出来了,其他的SMPS拓扑结构同样具有相近或是更高的效率。SMPS设计不仅仅具有高效率这一主要优势,由于功耗的降低还带来许多直接的好处。例如,与低效率的竞争产品相比,SMPS的散热片面积大大减小。降低了对热管理的要求;而且更重要的是,由于器件不会工作在低效的高温环境中,大大提高了器件的可靠性,进而延长工作寿命。 尽管模拟开关电源解决方案的成本、性能(如负载变化时的电源响应时间)、占板面积等指标都优于当前的数字电源解决方案,但对开发人员来说,它完全是一种固定
19、模式的黑盒应用,抑制了开发人员发挥创造力的激情。对电源进行同步跟踪、电压排序、故障诊断及适应环境变化的能力还是比较差的。目前,许多高性能的DC/DC转换器仍通过简单的无源器件产生的模拟信号进行设置和控制。即使是具有最先进拓扑结构的高性能转换器,也还需要使用外部电阻、电容来确定诸如启动时间、输出点值及开关频率等参数。这些电阻、电容的值都是设计调试时确定的,制造完成后不可轻易更改,因此自适应的电源管理方案也就不可能实现。而且,为实现更多功能,就要设计更多的直接反馈电路,所以模拟控制环路会变得非常复杂。传统的模拟控制架构已经使用多年,但仍有不少缺陷。举例来说,模拟控制电路因为使用许多元器件而需要很大
20、空间,这些元器件本身的值还会随使用时间、温度和其他环境条件的变化而变动,从而对系统稳定性和响应能力造成负面影响。模拟控制的控制-响应特性是由分立元器件的值决定的,它总是面向一个范围狭窄的特定负载,因此无法为所有电压值或负载点提供最优化的控制响应。换句话说,如果你需要一个可以在很多产品中重复使用而不必更换部件的设计平台,则模拟方案难以胜任。除此之外,模拟系统的测试和维修都非常困难。1.3 数字电源的实现与进展 数字电源有几种不同的含意,实现方式也各不相同。最简单的是数字检测,包括监视开关电源的状态,如温度、输入/出电流、输入/出电压、开关频率(占空比)等,并根据需求向主机报告。故障状态信息甚至时
21、间标记等信息可以存储在非易失性存储器中,并在将来某个时间上报这些信息。 第二个定义是在“数字检测”的基础上通过数字接口控制开关电源,一般是通过数字总线控制输出电压、开关频率、多通道电源的(上/下电)排序、上升斜率、跟踪、(软)启动、裕度控制、故障保护等等。实际上,目前市场上的很多电源管理集成电路都以这种方式工作。 第三个定义是用数字电路彻底取代开关电源中的所有模拟电路,这是真正的原生数字电源。只须编写几行简单的代码,一个核心数字电源集成电路就可以配置成升压稳压器、降压稳压器、负输出、反激式或正激式转换器,这样将使开关电源更容易设计、配置而且更稳定。但要实现这点从目前看来是相当困难的,因为从物理
22、定律上来说,电流是模拟信号,即使用ADC和DSP取代误差放大器和脉冲宽度调制器的数字开关电源也仍然需要电压基准、电流检测电路和FET驱动器,这些组件目前只有模拟形式的产品。此外,电感器、变压器以及电容器等模拟元器件在实现数字电源时也是不能没有的。2 主要器件及开发环境2.1 主要器件介绍2.1.1 主控单片机综合整个系统的功能和各种控制之间的关系。本设计选择了宏晶科技的STC系列的12C5410AD单片机,该型号单片机为8051单片机的改进增强型,为1时钟/机器周期的8051单片机,其最快速度是普通8051的12倍,并且其内部集成了高精度的8路高速10位ADC转换器和4路8位的PWM,内部集成
23、MAX810专用复位电路,有速度快、低功耗、超强的抗干扰能力等特点,其指令代码完全兼容传统的8051指令系统。STC12C5410AD单片机主要特性如下:1) 高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快812倍;2) 宽电压:5.53.8V工作电压;3) 低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒);4) 工作频率:035MHz,相当于普通8051:0420MHz;5) 时钟:外部晶体或内部RC振荡可选,在ISP下载编程用户程序时设置;6) 10KB片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上;7) 512B片内RAM数据存储器;8) ISP/IAP,在系统可编
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