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簡易直流電子負載的設計與實現

來源: 樹人論文網發表時間:2022-02-11
簡要:摘 要:隨著電力電子技術的飛速發展,傳統負載測試電源性能的方法在高科技產品的生產中逐漸暴露出許多的不足之處。為了解決采用傳統負載測試方法存在功耗較大、效率與調節精度低、體

  摘 要:隨著電力電子技術的飛速發展,傳統負載測試電源性能的方法在高科技產品的生產中逐漸暴露出許多的不足之處。為了解決采用傳統負載測試方法存在功耗較大、效率與調節精度低、體積大等問題,設計并制作一款適合隨頻率、時間變化而發生改變的被測電源的簡潔、實用、方便的直流電子負載。系統主要由STC12C5A60S2單片機主控、增強型N溝道場效應管IRF3205功率管、矩陣按鍵、D/A和A/D電路等部分組成。實現了在一定電壓與電流范圍內恒壓恒流任意可調,并通過LCD12864液晶顯示屏顯示被測電源的電壓值、電流值及相應的設定值,具有輸入被測電源電壓過壓保護和自動測量直流穩壓電源負載調整率的功能。該電子負載可滿足高等院校電工電子實驗室或學生創新實驗的需求,具有一定應用前景。

  關鍵詞:STC12C5A60S2單片機;恒流恒壓;IRF3205;負載調整率

  0 引言

  在智能化電子產品給人們的工作生活帶來極大便利的當今社會,其內部電源性能的好壞和穩定性將對人們高品質生活產生直接的影響[1]。對于低壓直流電源的小型產品來講,如何精確、快速測試其負載能力是電子行業鉆研的問題[2]。傳統測試方式是采用大功率電阻、滑線變阻器等充當測試負載。而傳統負載體積大,在長期大電流測試情況下容易發熱而造成老化或燒損,致使測試效率和精度降低,無法滿足小型化電子產品對恒壓、恒流負載的要求[3]。

  基于上述傳統測試方法存在的不足,同時為了適合隨頻率、時間變化而發生改變的被測電源,設計并制作一款簡潔、實用、方便的直流電子負載。可設置恒定電壓范圍1~20 V和恒定電流范圍100 mA~3 A內任意可調,通過矩陣按鍵能精確設置需要恒定的電壓和電流值,并通過LCD12864液晶屏顯示電流、電壓、調整率等相關電參數,方便實驗室和學生開發電路調試使用。

  1 設計思路

  系統由單片機核心控制模塊、電壓電流檢測模塊、A/D與D/A轉換模塊、恒壓恒流控制模塊、模式切換模塊、功率控制模塊、過壓保護模塊、系統供電模塊等八個部分組成。具體設計思路是:首先用電壓電流檢測電路對輸入被測電源的電壓和回路電流在采樣電阻(康銅絲)兩端所產生的電壓值進行采樣,分別形成電壓、電流檢測信號,然后經外置A/D轉換器送入單片機進行相應數據處理,直接顯示被測電源的電壓值和電流值。恒壓恒流控制部分由矩陣按鍵設定待測恒定電壓和電流值,經單片機內的A/D處理后,一方面直接顯示設定值,另一方面經D/A數模轉換模塊輸出相應的參考電壓,通過電壓比較器比較經前一級運放電路處理后與反饋到后級運放反相輸入端的被測電壓和被測電流,從而得到控制功率管導通量的電壓或電流控制信號,進而實現恒壓恒流控制。此外,可以通過兩個獨立按鍵實現恒壓(CV)與恒流(CC)工作模式的切換和負載調整率的測定。當被測電源電壓大于可測量最高恒定電壓且達到一定數值時,通過單片機控制功率管截止來達到過壓保護的目的。系統設計原理如圖1所示。

  3.3 恒壓控制電路

  所謂恒壓工作模式,就是流入直流電子負載的電流無論如何變化,其兩端電壓都將保持不變。電路結構與恒流控制大同小異,只是同相比例放大器的反饋電阻和平衡電阻參數不同而已,如圖4所示。由于按鍵所設定的電壓值產生的參考電壓DA_V比較低,不超過5 V,而本設計中要求的恒定電壓范圍為1~20 V,也就是采樣電壓比較大,為了與參考電壓在同一個數量級上,先把采樣電壓經第1級運放組成的同相比例放大器縮小0.2倍,即U采=0.2Ui=(0.2~4) V,再送入第2級集成運放組成的電壓比較器的同相輸入端,與加在反相輸入端的參考電壓DA_V比較。當輸入電壓增大,大于參考電壓時,比較器輸出高電平,使功率管的導通量增加,柵漏電阻RDS減小,輸入電壓降低,實現恒壓工作。

  3.4 電流電壓采集電路

  為了能夠實時顯示直流電子負載接入被測電源后的輸入電壓和輸入電流的數值大小,須使用圖5所示的電流電壓檢測電路。

  4 軟件設計

  系統軟件部分可通過矩陣按鍵設定恒定電壓與電流值,利用兩個獨立按鍵分別實現(CV)與(CC)工作模式切換,用LCD12864液晶顯示屏實時顯示被測電源的電壓值、電流值以及相應的設定值。關于軟件編程這里不做詳細介紹。

  5 數據測量

  5.1 電路測試方案

  測試時,可使用IT8512C可編程直流電子負載直接測量,或使用IT6322A電源為被測電源和3位半數字萬用表等各種測量儀表對各個參數進行測量,由獨立按鍵完成恒壓和恒流工作方式的切換。當測試恒壓或恒流時,IT8512C可編程直流電子負載的工作模式設置在恒阻(CR)模式下,并串聯到回路中相當于1個負載的大小,這樣可直接測量出回路的電流。

  5.2 電路測試數據

  1) 恒壓(CV)工作方式下的設定電壓測試

  將IT6322A電源作為被測電源接入直流電子負載,由矩陣按鍵進行恒定電壓值的設置,用數字萬用表測量負載兩端電壓值,并將測出數據填入表1。

  

 

  根據測試結果分析可知,本設計可調恒定輸出的電壓范圍符合題設(1~20 V)要求。

  2)在恒流(CC)工作方式下,設定電流的測量

  將電路工作模式切換為(CC)模式,并把IT8512C可編程直流電子負載和IT6322A電源接入電路,通過矩陣按鍵設置某一電流值,用數字萬用表電流檔測量不同設定電流值下的實際電流,或由IT8512C可編程直流電子負載直接測量,所得數據如表2所示。 由上述測試數據可知本設計的相對誤差在5%以內。

  3)在電子負載兩端電壓改變10 V時,不同設定電流值下的輸出電流的變化量

  可見,在直流電子負載兩端電壓改變10 V時,不同的設定電流下電流輸出變化的絕對值小于1%。

  4)過壓保護測試數據

  改變輸入被測電源電壓,觀察直流電子負載在不同電壓值下的輸出顯示,并把測出的數據填入表4。 從測試數據來看,系統在輸入被測電源電壓小于20.8 V時,為正常輸出;大于20.8 V時,輸出為0,即系統具有過壓保護功能。

  5)負載調整率的測試

  電源負載調整率的測試是在保證外部直流電源電壓不變的條件下,分別測量兩種不同負載在設定電流為100 mA、1 500 mA和3 A三種情況下被測電源電壓的大小,求出最大和最小電流時的測量電壓與滿載電流為50%時的電壓差值,取兩個差值中的最大值與滿載電流為50%時的電壓值的比值。

  6 結束語

  在恒壓、恒流工作方式下,通過對測試數據分析可知,測量值的分辯率可達到10 mV和1 mA,且相對誤差小于5%;在電子負載兩端電壓改變10 V時,恒流工作方式下輸出電流變化的絕對值小于變化前電流值的1%。本設計還具備了測量精度接近1%的自動測量直流穩壓電源負載調整率的功能。

  參考文獻:

  [1] 蔣紅.多通道小功率電子負載設計與實現[D].南昌:東華理工大學,2016.

  [2] 譚承君,曾國強,劉璽堯等.電子負載儀的設計[J].電子技術應用, 2013(8):73-76.

  [3] 周憲楓.基于PWM的饋能電子負載設計[D].蘇州:蘇州大學,2017.

  [4] 黃正午.直流電子負載控制算法的研究[D].柳州:廣西工學院,2011.

  [5] 李承,徐安靜,譚丹,等.模擬電子技術[M].北京:清華大學出版社, 2014.

  [6] 張毅,丁鼎.直流電子負載的工作原理及使用方法[J].上海計量試, 2018,45(02):54-55.

  [7] 梁建豪.基于STM32的直流電子負載設計[J].電子測量技術,2018, 41(22):116-120.

  [8] 徐智超.基于運放芯片OP07實現的簡易直流電子負載[J].電子制作,2013(07):11.

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