資料介紹
本設(shè)計主要由雙向DC-DC變換電路、測控顯示電路、輔助電源三部分構(gòu)成,其中雙向DC-DC變換電路降壓部分采用XL4016開關(guān)降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換芯片,最高轉(zhuǎn)換效率可達93%,升壓部分采用XL6019開關(guān)型升壓/降壓芯片,具有低紋波,輸入范圍廣,轉(zhuǎn)換效率高的特點。恒流部分采用PWM控制原理,形成一個閉環(huán)回路,控制電流恒定,恒壓部分完全由硬件控制,單片機輔助控制的方式。以上部分確保系統(tǒng)滿足題目要求,實現(xiàn)恒流充電,恒壓放電,過壓保護功能,并且有著較高的轉(zhuǎn)換效率。
在本次設(shè)計中恒壓部分完全有硬件控制,硬件自身形成一個閉環(huán)控制回路,對電壓進行調(diào)節(jié)使其恒定題目要求的精度范圍。單片機通過光耦電路的工作與停止,恒流部分由PWM調(diào)節(jié)占空比,使其恒流。
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計主要由雙向DC-DC變換電路、測控顯示電路、輔助電源三部分構(gòu)成,其中雙向DC-DC變換電路降壓部分采用XL4016開關(guān)降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換芯片,最高轉(zhuǎn)換效率可達93%,升壓部分采用XL6019開關(guān)型升壓/降壓芯片,具有低紋波,輸入范圍廣,轉(zhuǎn)換效率高的特點。恒流部分采用PWM控制原理,形成一個閉環(huán)回路,控制電流恒定,恒壓部分完全由硬件控制,單片機輔助控制的方式。以上部分確保系統(tǒng)滿足題目要求,實現(xiàn)恒流充電,恒壓放電,過壓保護功能,并且有著較高的轉(zhuǎn)換效率。
1、雙向DC-DC變換電路的論證與選擇
方案1:由降壓斬波變換電路(即Buck變換電路)和升壓斬波變換電路(即Boost電路)組成雙向DC-DC變換電路,分別各使用一個全控型器件VT(IGBT或MOSFET),對輸入直流電源進行斬波控制通過調(diào)整全控型器件VT的控制信號占空比來調(diào)整輸出電壓。
方案2:采用XL4016開關(guān)型降壓芯片和XL6019開關(guān)型升壓/降壓芯片構(gòu)成升壓、降壓電路具有低紋波,內(nèi)助功率MOS,具有較高的輸入電壓范圍,內(nèi)置過電流保護功能與EN引腳邏輯電平關(guān)斷功能。
綜合以上兩種方案,考慮到時間的限制,選擇了比較容易實現(xiàn)的方案2。
2、測量控制方案和輔助電源的論證與選擇
由于瑞薩單片機開發(fā)套件數(shù)量有限,所以我們選擇了一款相對便宜,速度快,性價比較高的STM32103V8T6作為控制器,顯示部分由于收到題目對作品重量的要求,選擇了質(zhì)量輕,分辨率較高的0.96寸OLED屏幕顯示。由于市場上所售開關(guān)電源模塊的,紋波大的因素,所以輔助電源選擇了一個較小的9V變壓器,進行,整流濾波作為輔助電源。
3、控制方法的論證與選擇
方案1:采用PWM調(diào)節(jié)占空比的方法控制降壓芯片的控制端,達到控制恒流和控制恒壓的目的,采用PWM調(diào)節(jié)軟件較為復(fù)雜,而且PWM調(diào)節(jié)較為緩慢,軟件控制難度大。
方案2:恒壓部分完全有硬件控制,硬件自身形成一個閉環(huán)控制回路,對電壓進行調(diào)節(jié)使其恒定題目要求的精度范圍。單片機通過光耦電路的工作與停止,恒流部分由PWM調(diào)節(jié)占空比,使其恒流。
綜合以上兩種方案,選擇軟件較為簡單,硬件較為復(fù)雜的方案2。
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