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1、.2013年全国大学生电子设计竞赛单相AC-DC变换电路(A题)【本科组】2013年9月7日..摘要:本设计利用PFC控制系统和51单片机控制系统,通过对电路系统实施监控和调整,来达到对电路性能的提升,以保证电路输出满足题目要求,负载电压误差不超过±0.1V,负载调整率和电压调整率均不超过0.5%,功率因数在95%以上。并且能够使电路在出现过流时能系统断电,实现保护,保证整个电路系统安全、高效的运行。关键词:PFC控制,单片机控制,自行校正..目录1.设计任务52.设计要求52.1基本要求52.2发挥部分53.设计方案评定与选择6方案一:6方案二:6方案三:6
2、4.单元模块设计74.1AC/DC电源模块74.2Boost升压模块74.2.1Boost升压结构特性分析74.2.2样机电路设计94.2.3储能电感L104.2.4输出电压取样电阻R1、R2114.2.5开关S114.2.6输出二极管D和输出电容器C2114.2.7外补偿网络114.2.8斜坡补偿124.3功率因数校正模块144.4功率因数测量模块144.5电路保护模块154.689C54单片机控制模块154.7LCD液晶显示模块154.7.1液晶显示原理154.7.2引脚功能说明164.7.31602液晶模块的指令(说明:1为高电平、0为低电平)164.8
3、直流电源供电模块175.程序设计176.系统调试与分析186.1测试仪器:186.2硬件调试18..6.3软件调试186.4软硬联调196.5结果分析(系统对题目完成情况)197.结束语19参考文献:19附录一:控制电路20附录二:源程序20..单相AC-DC变换电路(A题)【本科组】1.设计任务设计并制作如图1所示的单相AC-DC变换电路。输出直流电压稳定在36V,输出电流额定值为2A。图1单相AC-DC变换电路原理框图2.设计要求2.1.基本要求(1)在输入交流电压Us=24V、输出直流电流Io=2A条件下,使输出直流电压Uo=36V±0.1V。(2)当U
4、s=24V,Io在0.2A~2.0A范围内变化时,负载调整率SI≤0.5%。(3)当Io=2A,Us在20V~30V范围内变化时,电压调整率SU≤0.5%。(4)设计并制作功率因数测量电路,实现AC-DC变换电路输入侧功率因数的测量,测量误差绝对值不大于0.03。(5)具有输出过流保护功能,动作电流为2.5A±0.2A。2.2.发挥部分(1)实现功率因数校正,在Us=24V,Io=2A,Uo=36V条件下,使AC-DC变换电路交流输入侧功率因数不低于0.98。(2)在Us=24V,Io=2A,Uo=36V条件下,使AC-DC变换电路效率不低于95%。(3)能够
5、根据设定自动调整功率因数,功率因数调整范围不小于0.80~1.00,稳态误差绝对值不大于0.03..3.设计方案评定与选择89C52单片机控制模块、LCD液晶显示模块、按键控制模块、直流电源供电模块组成。在本设计中,核心采用PFC校正技术,因此重点对PFC控制方案的选取进行论证。方案一:使用PWM斩波后利用高频变压器隔离升压的方案。该方案电路原理简单,所需元器件少,方便焊接。但由于高频变压器的加工设计等问题,改进难度大,使用受到限制,而且其电压需要高频整流滤波,电压毛刺较大,精度低,所以不用该方案。方案二:选用TI公司的UC3854。UC3854封装引脚多,从
6、而导致应用电路复杂,线路之间的干扰较大,因此产品的噪声较大。对焊接工艺要求较高,而且调试电路的难度较大。UC3854组成的PFC电路还需要调节电压放大器电流、放大器和乘法器。方案三:采用带PFC的Boost型DC—DC升压器。该电路有专用的控制芯片,容易实现,电路结构简单,同时采用PFC功率因数校正技术,功耗低,输出电压范围宽。输出电压波形中毛刺也比方案一要小。选用TI公司的UCC28019。UCC28019交流输入市电电流总谐波畸变率低,功率校正因数高,抗干扰能力强,封装引脚较少,PFC控制部分电路相对简单。只需调节一个放大器的补偿网络即可,高压起动源直接接
7、在高压输入端,光耦直接接到IC的端子,不再处理放大器的补偿,前沿消隐做在IC内部,IC外部只有电流取样。这样的做法使设计的步骤减少了。综合比较,选择方案三。方案流程图如图2所示图2方案流程图..4.单元模块设计4.1AC/DC电源模块自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换。由于初级和次级线圈直接相连,致使会有跨级漏电的危险。隔离变压器是一种1/1的变压器,它的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端起到了一个良好的过滤作用,从而给用电设备提供了纯净的电源
8、电压。加之它的次级不与大地相连,任意两
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