摘 要:單片機作為數字電源的重要組成部件,對數字電源的使用功能和控制質量具有非常重要的意義和作用。本文在研究中主要以數字電源設計為核心,探究基于單片機的數字電源設計方式,為相關研究人員提供一定的幫助。
關鍵詞:單片機;數字電源;設計方式;研究
數字電源在實際使用中主要通過數字技術實現對電源保護、控制以及通信的一種新型電源技術,并具有良好的響應特性與數字環路控制特性,其靈活性和適應性使得數字電源具有運行監控能力,可以滿足用戶的電源需求。基于單片機的數字電源在原有數字電源的基礎上,提高了數字電源的綜合性能,并為數字電源提供較大的分辨率,提高數字電源的集成度,進而實現數字電源瞬間響應,強化數字電源的靈活性,進而為用戶帶來更高的使用體驗。對此,在這樣的環境背景下,探究基于單片機的數字電源設計方式具有非常重要的現實意義。
一、主回路設計
基于單片機的數字電源主回路主要以Boost變換器為核心,又叫做升壓變換器,屬于三端開關型穩壓器,其線路包括開關管、電容以及電感,在實際應用中具有升壓、穩壓的功能。Boost變換器結構簡單,實際操作流程少,無需采取隔離措施,升壓比一般不會高于5,屬于小功率電路。但是在實際設計中,由于這些特點,使得Boost變換器在實際使用中會出現輸出電壓波紋過大的問題,對此,相關設計人員要做好相應措施,抑制Boost變換器輸出電壓波紋,以保證主回路設計的合理性和科學性。單片機主控制器為AT89S52,利用預設鍵盤掃描程序,在啟動鍵盤時單片機會將數據從串口傳輸到數碼管驅動芯片,并將PO口傳送到DAC0832,以實現數字電源基本操作,其整體結構為圖1所示。結合數字電源設計要求,本文主要提出兩種控制方案,一是MCU與模擬PWM組合而成的控制芯片方案,二是單有PWM控制的電源設計方。PWM控制芯片可以有效提高數字電源,提高數字電源的集成度與靈活度,但這種方式成本相對較高。對此,兩個方案綜合考慮下,應選擇第一種模擬技術PWM與MCU控制方式,在保證數字電源精度與分辨率的基礎上,提高數字控制功能。
二、數碼顯示電路
數碼顯示電路包括2個數碼管、2個74LS164,數碼管要選擇具備小數點的LED數碼管,按照電壓輸出容量與范圍要求,這2個數碼管要分別顯示出輸出電路個人和小數點位,設計14個驅動線控制數碼管。在實際設計中,為了減少CPU口線,設計人員可以將RXD與TXD利用74LS164實現串并轉換,其中74LS164包含寄存器,可以在脈沖上升的情況下,將串行數據保存在輸出端,當輸出端電路達到低電位時,對應字段就會被點亮,實現數碼顯示功能。
三、硬件電路設計
在單片機控制電路方面,單片機中包含2個并行口,在設計中可以代替數據輸出口、時鐘控制信號,由P2控制S2、S3、S4等按鍵,對應P2、1、P2、2與P2、3進行控制。S2表示“0、1v”,提高電壓值;S3表示“-0、1v”,降低電壓值。在數模轉換電路中,其結構主要包括單片機、數模轉換器、UA741運放器等部件,其中數模轉換器作為一種8位轉換器,在實際使用中其內部具備輸入寄存器與DAC寄存器,可以提高數據轉換效率,結合數模轉換時間設置。對此,設計人員要選擇單緩沖寄存模式,將芯片CS接口連接P2、7口,同時XFER要與WR2連接,保證系統處于有效運行狀態,通過系統軟件對P2、7端口進行控制,保證PO端口數據成功傳輸到數模轉換器中。
四、參數設計
在基于單片機的數字電源系統中,控制電路選用UC3843芯片進行開關管控制,作為8腳電流控制器,其參數設計如下:結合電容充放電情況,以時鐘信號為輔助控制,充電時控制電路內部時鐘要保持低電平,其中RT、CT是決定內部時鐘頻率與占比的關鍵因素,關系式為:tC=0、55RTCT;tD=RTCTln(0、0063RT-2、7/0、0063RT-4),由此得出開關頻率為50千赫茲,RT、CT數值為3、4、7。對于變壓器而言,變壓器的核心任務就是傳輸功率,為電源及時傳輸能量,同時還要通過調整初級和次級匝數比得到輸出電壓,實現變壓器的安全隔離。輸出功率要使用EI33磁芯,其有效截面積為126、2mm2。為了防止鐵芯飽和,按照鐵損、銅損統一原則,其磁感應強度控制在100mT左右,最小匝數為12。
五、結語
本文通過對基于單片機數字電源設計方式的研究,從主回路設計、數碼顯示器、硬件電路設計以及參數設計等方面入手,不斷提高數字電源的使用性能,進而實現基于單片機數字電源的高效運行,促進單片機在數字電源設計中的應用。
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作者簡介:蔡懷果(1993-4),男,福建省福鼎市 ,漢,學歷:在讀本科生,單位:福建省武夷學院機電工程學院,研究方向:電子信息工程。