鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1386次 | 2020年05月15日
一種智能化開關(guān)電源的設(shè)計(jì)
1引言
隨著電子技術(shù)和電源技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電源[1]以體積小、重量輕、功率大、集成度高、輸出組合便利等優(yōu)點(diǎn)而成為電子電源的首選。在實(shí)際的工作環(huán)境中,特別是在一些工業(yè)場所,電磁環(huán)境十分惡劣,常常有異常情況出現(xiàn),例如過電壓、瞬態(tài)脈沖沖擊波、強(qiáng)電磁輻射等,這些都有可能擊毀電源,影響整個系統(tǒng)的工作[2]。隨著電子設(shè)備對電源系統(tǒng)要求的日益提高,研究廉價的具有監(jiān)視、管理供電電源功能的開關(guān)電源愈來愈顯得必要。
本文在綜合考慮電源各種技術(shù)性能和對自身的安全要求以及開關(guān)電源性能的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出了一種新型實(shí)用的以微處理機(jī)為核心的帶有過電壓檢測和保護(hù)裝置[3]的智能化電源。
2系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
系統(tǒng)的組成原理框圖如圖1所示。在正常的情況下,220V的交流輸入電壓經(jīng)過整流、濾波、DC/DC變換、穩(wěn)壓后可得到一個穩(wěn)定的輸出電壓,基本上是一個開關(guān)電源[4]。當(dāng)有過電壓時,過電壓信號經(jīng)過過電壓檢測電路檢測和峰值電壓保持電路保持,控制電源回路,斷開正常工作的交流電路,同時通過計(jì)算機(jī)啟動備用電源工作,以及完成對過電壓的瞬時值和峰值的測量。
圖1系統(tǒng)的組成原理框圖
[page]3硬件設(shè)計(jì)
3.1過電壓檢測電路
過電壓關(guān)于電源來說是一個非常有害的信號,雷電等引起的瞬時高電壓假如不加遏制,直接由電源引入RTU(遠(yuǎn)程終端設(shè)備)則會影響其電源模塊的正常工作,使各功能模塊的工作電壓升高而工作不正常,嚴(yán)重時會損壞模塊,燒壞元器件。
過電壓保護(hù)的基本原理是在瞬態(tài)過電壓發(fā)生的時侯(μs或ns級),通過過電壓檢測電路對這個信號進(jìn)行檢測。過電壓檢測電路中重要的元件是壓敏電阻。壓敏電阻相當(dāng)于很多串并聯(lián)在一起的雙向抑制二極管。電壓超過箝位電壓時,壓敏電阻導(dǎo)通;電壓低于箝位電壓時,壓敏電阻截止。這就是壓敏電阻的電壓箝位用途。壓敏電阻工作極為迅速,響應(yīng)時間在ns級。
過電壓檢測電路原理圖如圖2所示。當(dāng)有過電壓信號出現(xiàn)時,壓敏電阻被擊穿,呈現(xiàn)低阻值甚至接近短路狀態(tài),這樣在電流互感器的原級出現(xiàn)一個大電流,通過線圈互感用途在副邊出現(xiàn)一個小電流,再通過精密電阻把電流信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?。這個信號輸入到電壓比較器LM393后,電壓比較器LM393輸出高電平,經(jīng)過輸出的控制脈沖1控制電源回路,斷開開關(guān)電源電路,啟動備用電源??刂泼}沖2送到單片機(jī)的中斷口,單片機(jī)控制回路啟動A/D轉(zhuǎn)換,采樣過電壓的瞬時值。
圖2過電壓檢測電路原理圖
3.2峰值電壓采樣保持電路
峰值電壓采樣保持電路[5]如圖3所示。峰值電壓采樣保持電路由一片采樣保持芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過LM311進(jìn)行比較,當(dāng)Vi>V0時,LM311輸出高電平,送到LF398的邏輯控制端8腳,使LF398處于采樣狀態(tài);當(dāng)Vi達(dá)到峰值而下降時,Vi
圖3峰值電壓采樣保持電路
3.3單片機(jī)控制回路
單片機(jī)控制回路的重要功能是完成對過電壓的瞬時值和峰值的檢測、過電壓次數(shù)的檢測、電源輸出電壓和電流的檢測,并通過鍵盤的操作顯示出各個檢測值的大小;同時通過485接口和上位機(jī)實(shí)現(xiàn)通訊,在有過電壓的時候通過控制回路啟動備用電源,實(shí)現(xiàn)對電源本身的保護(hù)。
[page]4軟件設(shè)計(jì)
系統(tǒng)軟件重要由主程序、鍵盤掃描子程序、顯示子程序和通信子程序等組成。圖4是主程序流程圖。
圖4主程序流程圖
主程序由初始化、看門狗置位、鍵盤掃描子程序、中斷子程序組成。主程序重要進(jìn)行分配內(nèi)存單元、設(shè)置串行口等器件的工作方式和參數(shù),為系統(tǒng)正常工作創(chuàng)造條件。在主程序運(yùn)行的過程中,通過按鍵可以顯示檢測的各個量的值;同時在系統(tǒng)有過電壓和干擾信號出現(xiàn)時,液晶顯示屏?xí)@示提示信息,使電源實(shí)現(xiàn)“透明”,便于電源的管理。在本系統(tǒng)中,鍵盤采用的是由p1口組成的3×3行列矩陣式鍵盤。由于鍵盤程序的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,所以具體過程不做介紹。
子程序中值得一提的是通訊子程序。為了實(shí)現(xiàn)與目前應(yīng)用較為廣泛的MODICON系列測控系統(tǒng)的接口,本系統(tǒng)選用了控制系統(tǒng)中較為通用的MODBUS協(xié)議進(jìn)行通訊。MODBUS協(xié)議采用主-從通信方式,它規(guī)定把各個報(bào)文封裝成對應(yīng)的一幀數(shù)據(jù),以幀為單位傳輸數(shù)據(jù)。主站發(fā)送的報(bào)文包括接收者地址、任務(wù)、任務(wù)數(shù)據(jù)、校驗(yàn)方式等內(nèi)容;從站響應(yīng)信息報(bào)文包括從站地址、所執(zhí)行的任務(wù)、執(zhí)行任務(wù)得到的數(shù)據(jù)、校驗(yàn)方式等內(nèi)容。MODBUS協(xié)議有兩種報(bào)文組成結(jié)構(gòu)(又稱傳輸模式),分別是ASCII(美國信息交換碼)模式和RTU模式。同一MODBUS總線網(wǎng)絡(luò)上的所有站點(diǎn)設(shè)備都必須使用相同的模式和對應(yīng)的串口通信參數(shù)。本次設(shè)計(jì)采用的是RTU報(bào)文傳送方式。RTU模式的報(bào)文字符由8位二進(jìn)制編碼組成,本設(shè)計(jì)方法的每個字符包含1位起始位、8位數(shù)據(jù)位和2位停止位(無奇偶校驗(yàn))。RTU模式的報(bào)文字符必須以持續(xù)數(shù)據(jù)流的形式傳送,每幀報(bào)文以至少3.5個字符時間的停頓間隔開始傳輸,同樣以至少3.5個字符時間的停頓標(biāo)志報(bào)文傳輸?shù)慕Y(jié)束。通訊程序已經(jīng)發(fā)展得比較成熟,具體框圖省去。通訊程序軟件運(yùn)行時隨時檢測串行口,若證實(shí)為上位機(jī)通訊請求,則發(fā)應(yīng)答信號,實(shí)現(xiàn)“握手”,然后按上位機(jī)要求發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。發(fā)送時,將本機(jī)檢測的電壓值、電流值向上發(fā)送,接收時則將上位機(jī)發(fā)來的系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)進(jìn)行差錯判斷后放入本機(jī)原設(shè)置單元,然后再由軟件根據(jù)設(shè)置值進(jìn)行相應(yīng)處理。
[page]5結(jié)論
經(jīng)過電路板的設(shè)計(jì)、調(diào)試和程序的調(diào)試,證明了“透明”電源的可靠性。在調(diào)試的過程中做了大量的模擬過電壓和沖擊脈沖的試驗(yàn)來檢測系統(tǒng)的性能。通過試驗(yàn)證明過電壓保護(hù)電路和峰值檢測電路可以迅速準(zhǔn)確地捕捉過電壓和沖擊脈沖,并且電路的反映速度很快,可以檢測到ns級的干擾信號。這些性能很好地滿足了工業(yè)的要,使得在有過電壓和沖擊脈沖出現(xiàn)的時候系統(tǒng)可以有效地保護(hù)電子電路;同時通過單片機(jī)和液晶顯示屏可以實(shí)時顯示這個電源的工作情況和性能,達(dá)到了“透明”電源的效果。而且在本設(shè)計(jì)中,電源系統(tǒng)通過通訊接口可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)在遠(yuǎn)程對整個電源監(jiān)控,便于電源的管理,實(shí)現(xiàn)了“遙控”的性能。
參考文獻(xiàn)
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