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1、III宜宾学院2012届毕业设计(论文)目录摘要IIIAbstractIV第一章绪论11.1选题意义及目的11.2设计任务11.3设计要求21.3.1基本要求21.3.2发挥部分要求2第二章本系统总体方案设计32.1.系统方案设计与论证32.1.1DC-DC变换器方案论证32.1.2均流控制方法及实现方案32.1.3系统整体框图42.2.理论分析与参数计算42.2.1DC-DC变换器稳压方法42.2.2电流电压检测分析与计算52.2.3均流方法的分析62.2.4过流保护及自恢复分析6第三章硬件电路设计73.1DC-DC电路设计73.2电流采集电路设计83.
2、3辅助供电模块设计8第四章软件设计部分94.1IARFOR430简介94.2软件流程图9第五章系统测试115.1主要元器件115.2测试方法115.3测试仪器清单115.4负载调整额定功率测试125.5系统效率测试125.64A均流测试125.7任意比分流点测试135.8过流保护及自动自恢复功能135.9其它功能测试135.10误差分析13第六章总体结论14致谢15参考文献16附录17控制程序17IIIIII宜宾学院2012届毕业设计(论文)摘要本设计采用超低功耗单片机MSP430F247为主要控制核心部件,应用同步BUCK拓扑结构作为高效率的DC-DC变
3、换;设计并制作了开关电源模块并联供电系统。应用AMSCS原理和ECM控制模式实现动态均流控制;使用电流并联监视器件INA194作为电流检测;使用高效率TPS5430芯片设计辅助电源。实现了系统在500mA-4A范围内可自动分配或者手动任意预制两路DC-DC模块的电流比大小并显示相关参数。系统元件少,性价比高、系统效率高达85%以上、很好的完成了基本部分和发挥部分的要求,本设计获得全国大学生电子设计竞赛国家一等奖。关键字:MSP430F247;AMSCS;ECM;动态均流;效率;IIIIII宜宾学院2012届毕业设计(论文)AbstractThisdesig
4、nusesthelowpowerconsumptionMCU,MSP430F247,asthemaincontrolthecorepartandusestheapplicationofsynchronousBUCKtopologystructureashighefficiencyoftheDC-DCtransform.ThedesignismadeupoftheswitchpowersupplymoduleparallelpowersupplysystemandusesAMSCSprincipleandECMcontrolmodeltoachievedyn
5、amicallflowcontrol.Thedesignusescurrentparallelsurveillancedevices,INA194,aselectriccurrentdetectionandsuccessfullyusesahighefficiencychip,TPS5430,todesignauxiliarypowersupply.Finallythedesignrealizedthatcurrentcanbesetrangefrom500mAto4Aautomaticallyormanuallyarbitrarydistribution
6、prefabricatedaDC-DCmoduleofthecurrentsize,andcandisplayrelatedparameters.Thesystemisconsistoflesscomponent,higherperformancepriceratio,especiallythesystemefficiencyisashighas85%above.Sothesystemaccomplishedthebasicpartandtheexpressionpartsuccessfully.Keyword:MSP430F247;AMSCS;ECM;D
7、ynamicallflow;Efficiency;III宜宾学院2012届毕业设计(论文)第一章绪论1.1选题意义及目的随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。各种电子装置对电源功率的要求越来越高,对电流的要求也越来越大,开关电源向更大功率方向发展。研制各种各样的大功率、高性能的开关电源成为趋势。但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的最大输出功率只有几千瓦,但实际应用中往往需用几百千瓦以上的开关电源为系统供电。因此,大功率电源系统需要用若干台开关电源
8、并联运行,以满足负载功率的要求。同时考虑分布式与集中式电源系统相比