常见PWM芯片有哪些?哪些适合改数字可调电阻芯片源?

基于微处理器和PWM的交流可调稳压电源;1问题的提出与现状分析;教科书中介绍稳压电源时,几乎毫无例外都介绍各种类;图1可控硅调压输出波形;随着计算机应用技术的普及与发展,尤其是在物联网的;图2交流检测电桥;通常单相交流电源的频率稳定度较高,由于电源内阻和;采用模拟量调压可以获得较好的输出电压波形,但是调;2数控交流调压原理2.1交流稳压基本原理;首先在只考虑
基于微处理器和PWM的交流可调稳压电源
1 问题的提出与现状分析
教科书中介绍稳压电源时,几乎毫无例外都介绍各种类型的直流稳压电源,交流电压变换广泛采用变压器,交流电压的稳定主要依赖于电网电压的稳定。需要交流调压时常采用可控硅斩波,利用导通角的变化实现交流调压,这种调压的缺点是输出电压波形严重畸变,对电网存在较为严重的谐波污染。可控硅调压波形如图1所示。
图1 可控硅调压输出波形
随着计算机应用技术的普及与发展,尤其是在物联网的建设中,作为计算机的感官――传感器广泛应用于各种参数的检测中,例如交流电桥检测电路,如电容式压力传感器、电感式物位传感器等等,为了保证检测精度,需要频率和幅值都很稳定的交流电源。交流检测电桥如图2所示。
图2 交流检测电桥
通常单相交流电源的频率稳定度较高,由于电源内阻和导线阻抗的存在,电网电压幅值受负载电流的影响较大,一般是负载电流越大,电网电压衰减也越大。因此设计交流稳压电源的主要任务就是适时地根据负载端电压衰减状况调节电压幅值,使输出电压相对稳定。
采用模拟量调压可以获得较好的输出电压波形,但是调压设备自身损耗较大,能量传输效率较低;采用高频率开关量占空比调压,能量传输效率高,由于开关频率较高,虽存在高次谐波污染,但定周期调占空比的调压方式,谐波较易滤除。如何兼顾二者的优势,成为设计交流稳压电源的关键。
2 数控交流调压原理
2.1 交流稳压基本原理
首先在只考虑电阻性负载的情况下,应用微型计算机的反馈控制技术,结合数控交流调压电路、模数转换电路、脉宽调制、开关晶体管脉冲驱动电路、交流变极性输出电路、LC脉冲续流滤波电路、交流幅值检测电路、软件定值与比较运算、PID数控增益驱动等电路组成交流可调稳压电源,组成方框如图3所示。
图3 数控交流稳压电源组成框图
基本设计思想是在采样的低电压小电流端进行微处理器的数控线性调压,将幅值调校后的正弦交流信号作高频采样、AD转换送微处理器,运用微处理器的运算功能,求解与正弦交流对应的PWM输出信号,经脉冲驱动电路作大幅值脉冲输出,再经续流滤波还原成波形平滑的大幅值正弦交流电。为了构成可调的负反馈控制,对输出的正弦交流电压作分压、采样、整流、平均值滤波,此平均电压值对应正弦交流电压有效值,经AD转换后送微处理器与键入的给定值做比较,用设定的算法把比较后产生的偏差信号转换成小信号交流调压电路的数字调节量,完成对输出交流电压的闭环负反馈控制,实现在微处理器控制下的交流稳压输出。
由于采用集成芯片和少量外围元件,整体电路结构简单。交流电压的输出控制采用软件定周期调占空比的PWM方式,经脉冲驱动电路和脉冲续流滤波,使交流电源的输出效率高,由于对输入交流的采样频率高,使电源输出的电压波形好,当电网电压变化或负载变化时,交流稳压精度高(取决于数控位数)。输出的正弦交流经过简单滤波后,几乎无波形畸变,无明显的谐波污染。
特别适用于对交流电压稳定度要求较高,波形失真度小的检测环境。能量传输过程是:交-直-交方式。
2.2 双极性DA转换与数字调压控制
DA转换电路有一个优良的特性,简称为“瞬态转换,零阶保持”。巧妙地应用此电路。
图4 数控交流调压电路
图5交流权值0100调压仿真一
图6 交流权值1111调压仿真二 将其移植到交流调压电路中,参看图4数控交流调压电路。基准电压输入端,接来自电网的交流采样电压,运放反向输入的权值电流受基准电压与数控开关两方面控制,基准电压是正弦的则输出电压反向后也按正弦规律变化。来自单片机的数字量改变数控开关状态,则可改变输出正弦交流电压的幅值。其输出电压表达式为:uo=-Rf (ΣIi)。参看图5交流权值调压仿真一、图6交流权值调压仿真二。当交流采样电压一定时调反馈电阻Rf使输出电压幅值在0~2.5V范围内受数字量控制,若数字量是二进制8位,则可控量化级数是2的8次方为256,典型芯片有如DAC0832,调压步进值近似为10mV,调压过程几乎是连续可调。
2.3 交流幅值采样与AD转换控制
相对于工频50Hz而言,逐位比较型ADC0809的转换速度已经足够快了,可以省去采样保持电路。又由于ADC转换工作于直流状态,对来自DAC0832的双极型交流信号需加直流偏置,芯片ADC0809的最高位则表示幅值的正负。转换后的数字量传输给单片机作为PWM的数据。ADC0809与单片机的连接电路参看图7。
图7 ADC0809与单片机的连接电路
图8 单片机PWM脉宽驱动电路
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DIY车充电源改可调电源
15:34:25  
昨天在柜子里找了一个电动车电瓶车充电电源。想拿来改可调。
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好今天上午上完课后。回宿舍就开始折腾。。。首先。看有啥芯片来着。有KA3842A、LM324、TL431、HY5N60
我百度查了这些芯片。KA3842A好像是PWM芯片。具体资料没有查到。LM324好像是4个运算放大器,应该是拿来做保护的。TL431就不用说了。5N60是场管。是5A、600V的。。。
准备开工。。首先把LM324周围的元器件全部拆了。保留431周围的电阻。主要用来改电阻来控制电压可调。拆完了在看光耦的1脚走到那里。看了一下居然到LM324的4脚(芯片的供电源脚)。好奇居然不是直接接到电源输出端。。一想。之前改过ATX电源的。。然后图纸一看。居然差不多的接法。。。
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好。在把TL431的1脚到GND的电阻测一下。我测的是1.5K。然后换上精密5K电位器。上电。直接成功。。。还满开心的
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想想心里好激动的样子。。。
输出滤波电容是63V的。好像小了。还是先把电容换了吧。我还不想被电容炸死。找到了63V1000UF和50V1000UF。然后两个电容串联。有113V够了。然后又调电位器。。。
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输出102V。万用表测的是辅助电源。怎么感觉还是不够。。不满足。好。在串联一个50V1000UF的电容。。在上电试试。。
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198V。。不可能。我居然没有死而且输出已经超出电容的耐压值(3个串联163V)了
怀疑是虚电的问题。。只有加负载查最大真实电压。。加个灯泡试试。
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继续。。。
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辅助有24V左右的样子。。
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这时。。220V输入串联的灯泡大法灯泡亮了。。
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输出在70V的时候。灯泡没有亮。。辅助17V左右的样子。。
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在反调电位器看最低电压是多少。。。发现最低多少38V。而且及不稳定。电压跳来跳去变化多少1、2V左右。。
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根据这次的实验和上次改ATX电源。发现TL431还是适合低电压稳定的反激式电源。ATX的辅助就是反激式电源。我记得之前做过实验。ATX辅助输出到70V了及不安全。灯泡大法的灯一直在闪。。想做可调还是觉得用494那种推挽式的。还可以调脉宽。也就是所唯的调占空比。。。
但是车充电源还有好多疑问没搞明白。比如带负载最低只能调40V左右。为什么不能调到0V。最高70V左右。。而空载就能调到24V。此时辅助有4V左右。就是无法调到0V。别说0V。1V都调不到。。
前两天买了个新电源。牌子是多彩的。。。DLP-410A。最大功率380W。就是看上功率大才买了。买都不说。我买的还是一个坏的。。。还要自己拿回来修!!!!目的是为了做第二代ATX可调电源的。。
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看了一下里面的芯片。有WT751002、UC3843A、DM311、3个AZ431、C1815、A733、3个光耦。一个主变。一个辅助变压器。。
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百度WT751002好像是保护芯片。12V、3.3V、5V一次性全部保护。可以理解为339那样直接保护的吧。UC3843A是PWM芯片。相关资料没有找到。DM311是辅助电源的一个芯片可以不用管。可是3个431。3个光耦。理解好像都是3个刚好一配。到底怎样还不知道。主要是找不到UC3843A芯片资料以及车充电的KA3842A。不知道这种芯片能不能实现和494一样去调脉宽(也就是调占空比)。这个ATX电源还得需要一段时间来研究。如果实在不能调脉宽。那就还是用494的方式做第二代电源。。虽说功率小一点。。
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16:27:53  
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