[毕业设计精品]TL494控制的开关电源.doc

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1、数显稳压电源摘要:电路为一主控芯片为TL494控制的开关电源,系统通过TL494控制输出电压2.515V可调,系统通过单片机控制TL494二 脚分压从而控制输出开关脉冲的占空比,从而控制输出电压的大小,另外系统采用C8051F330D作程序控制,从而实现系统输出电压的程序控制。电路中采用CH452和数码管做输出电压和电流显示。一. 方案设计方案一 采用TL494作为开关管主控芯片,C8051F330D作为程序控制芯片,CH452作为数显驱动芯片。方案二采用MC34063作为开关稳压器,C8051F330D作为程序控制芯片,CH452作为显示驱动。方案三采用LM2575作为开关管主控芯片,C80

2、51F330D作为程序控制芯片,CH452作为显示驱动。二. 方案对比方案一采用TL494作为开关管的主控芯片,采用C8051F330D作为程控芯片,由于C8051F330D中带有10位的A/D转换器和一个10位的电流型D/A转换器,足够满足电路中的精度要求,另外电路相比于AT89S51即经济又简单,而TL494为一相当成熟的开关管控制芯片,用TL494控制的开关管控制电路相对也较简单。且电路效率足可以满足电路的设计要求70%。方案二采用MC34063作为开关稳压器,C8051F330D作为程序控制芯片,MC34063为八脚DIP封装芯片,电路只需少许元件即可实现相应的要求,另加之该芯片使用较

3、普遍,有相应的电源设计软件,设计起来也较方便。方案三采用LM2575作为开关稳压器,C8051F330D作为程序控制芯片,LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路,而且电路很容易实现电路设计。综上搜述,方案二和方案三相对也较简单,而且实现电路的一些扩展相对于方案一也较容易,点考虑到电路要实现程控和设计时间,电路设计成功的几率等几方面的原因,最终确定采用方案一进行电路设计,应为TL494相对于LM25

4、75和MC34063前者我们比较熟悉,从而可以缩短电路的实际时间,更增加了电路的成功机率。三. 电路设计及可行性论证1.电路总体框图 2.开关电源电路设计开关电源采用TL494作为开关管脉冲控制,配合开关管和电感,电容,续流二极管组成的降压斩波电路一起构成开关电源的主题部分。开关电源总体框图如图(1),电路如下图(3)。 此电路的工作过程,电路中国的输出电压改变是通过调节电路中TL494的14脚的电位器来调节的,其调节原理就是改变TL494的二脚分压来控制TL494输出脉来控制开关管,从而来控制输出电压的线性变化。2.1电压稳定环节图(3)中的R24和R23组成分压电路,将R23上的电压送到T

5、L494上,从而控制开关脉冲,起到稳定输出电压的作用。2.2电流检测环节本系统采用一0.1欧姆的电阻进行电流的检测控制,当过流是0.1欧姆电阻上的电压增大,从而使TL494的15脚的电压升高,这时TL494产生的脉冲受15脚的电压控制从而起到过流和电流检测的作用。电流电路如图(2) 图(1)图(2) 图(3)3.显示电路显示电路采用CH452进行驱动,CH452为数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片,CH452内置时钟振荡电路,可同时驱动位数码管,其与单片机的连接采用串口连接方式,节约了单片机的资源。电路中用CH452的SEG0-SEG7作为段驱动,DIG0-DIG7作为位驱动。其与数码管的连接电

6、路图如图(4) 图(4)4.键盘连接电路 因为本系统为程序控制的开关电源,所以电路中键盘是必不可少的,系统中在C8051F330D的P1.0-P1.3接了四个按键,这四个按键的作用是实现电压的粗调和细调,其中与P1.0相接的按键为粗调增加按键,步进为1V,与P1.1相接的按键为细调增加按键,步进为0.05V。与P1.2相接的按键为粗调减小按键,步进也为1V,与P1.3相连接的按键为细调减小按键,步进也为0.05V.其与单片机连接的电路如图(5)。 图(5)5.程控部分设计 本系统中采用程序控制,则A/D转换器和D/A转换器则是必不可少的,由于我们采用C8051F330D作为程控芯片,其内部含有

7、10位的A/D转换器和D/A转换器,足可以满足电路中的精度要求。所以我们就采用C8051F330D内部的资源,电路相对也较简单。其中C8051F330D的P0.0脚作为D/A转换器的输出,P1.4和P1.5作为A/D转换器的输入,其中P1.4为电压采样端,P1.5为电流采样端。四. 主要元器件介绍1.C8051F330D简介C8051F330D为新华龙公生产的与单片机完全兼容的控制芯片,其内部含有10位A/D转换器和D/A转换器,最大的特点是C8051F330D提供全实时的在线调试功能,便于程序的调试修改,提高了编程效率。同时C8051F330D具有768字节的内RAM和4KB的ROM,17个

8、I/O接口,4个16位的通用定时/计数器。相对于AT89S51具有良好的优越性。供电电压2.7-3.6V.2.CH452简介CH452 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH452 内置时钟振荡电路,可以动态驱动8位数 码管或者64 位LED,具有BCD 译码、闪烁、移位、段位寻址、光柱译码等功能;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH452通过可以级联的4 线串行接口或者2 线串行接口与单片机等交换数据;并且可以对单片机提供上电复位信号.此芯片位28脚DIP封装。供电电压为5V.3.TL494简介fosc=1.1/RTCT TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全

9、部功能广泛应用于单端正激双管式,半桥式,双桥式开关电源。本系统采用PDIP-16封装形式。其内部含有锯齿波振荡器,通过外接一个电容和一个电感来进行调节,其振荡频率计算如下: 注:RT .CT为外接的电阻和电容。TL494内置功率晶体管可提供500mA的驱动电流,具有推和拉两种输出方式,最大工作电压为42V,本系统工作电压为20V+20%,最大功耗为1000mW,额定工作环境温度不超过40。五电路中一些元器件参数的确定1.采样电路中电阻的选择采样电路中的采样电阻R23和R24的选定,由于电路中采样点电压在输出电压最大时的电压值为2.2V,则可由下式计算其分压比:R23/(R23+R24)=15/

10、2.2则 R23/(R23+R24)6.82则当R23取1.1K时 R246.4K 故R24取7.8 K后再串接一1K的可调电位器,便与准确调节。2.电流检测电路中的运放选择电路中的运放采用通用运放LM358,且LM358接成单电源供电的反相比例运放,应为电流检测电阻R22对地的检测到的信号极性为反极性,而A/D转换器只能检测到正极性的信号,所以运放接成反相比例运放。应为当电流为1A时R22上的电压为0.1V,要使其输出3V的电压,则电阻R25和R26阻值的选择如下:3V=-R25/R26*(-0.1V)R25/R26=15/1 则 当R26选1K时 R25选30K六电路调试检测及电路中的各个

11、参数1.电路电源部分调试本系统个芯片的供电采用统一的20V的供电,其中TL494直接接20V供电,CH452采用20V电压经电阻分压供给7805进行稳压,理论上7805可以正常工作,但实际供给7805的电压值只有4V左右,故系统不能正常工作,经考虑,决定20V与一250欧姆大功率电阻限流来分压,但由于电阻压降较大,供给电压还是不正常,且消耗的功率较大,发热严重,最终决定由四个150欧姆的电阻两两并联后再串联,经实际验证,电路供电正常,且电阻发热问题也得到了较大的改善。2. TL494的11脚和8脚所接的一个电阻R14的调节 由于TL494的11脚和8脚与地之间的压降只有0.3V左右,且开关管的

12、发射级电压有0.7V,若忽略的话,R14上的压降就有20V左右,R14上消耗的功率较大,故应选用大功率电阻。经考虑最终决定选用两个150欧姆3瓦的电阻串联得到300欧姆的电阻来连接。经验所选电阻工作正常。七电路元器件清单元器件名称 封装参数数量C8051F330DDIP20待添加的隐藏文字内容11CH452DIP241数码管自定义共阴极型4位一体2TL494DIP161A117自定义3.3V17805TO-2205V1LM358DIP81TIP32TO-220极限值40V1晶振XTAL11开关自定义1按键自定义410脚的双排插针自定义12脚插针SIP22发光二极管自定义1二极管DIODE0.4

13、MR850130pfRAD0.120.1UFRAD0.1510UF自定义250uf自定义2470ufRB.2/.410.01ufRAD 0.11电感自定义10mH1R11K1R21K1R31K1R45101R52001R62001R72001R82001R92001R102001R112001R122001R13471R14300/3W1R151501R1647K1R1747K1R185.1K1R195.1K1R205.1K1R211M1R220.11R231.1K1R247.8K1R2530K1R261K1R271K1R284.7K1R292K1R302K1RP14.7K1RP21K1附录1:程序框图 附录2:电路原理图

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