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如何使用STM32进行数控稳压电源的设计与实现

消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:3.21 MB | 2019-05-21

一直特立独行的鱼

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  本论文提出了一种数控开关电源的设计方案,以LM2576为主要稳压IC,结合电压采集、运放减法器反馈闭环实现定点稳压,利用STM32的DAC 输出并运放放大产生电压基准,实现了一款高效能、精密可控式数字开关电源。开关电源可以实现1.2~24V线性精确可控输出,分辨率至少0.1V(受限于测量设备)。

  本设计中的数控开关电源[1,2]主要为了输出1.2~24V,负载电流不低于3A,并且实现连续精确可调,调整分辨率不低于0.1V。通常,一个开关电源需要接入220V交流电,并通过变压器AC/DC整流转换,以输出低压直流电,然后再利用反馈型降压稳压开关芯片进行控制和电压调整。由于市场上现有的220V转24V技术已经非常成熟,比如常见的开关电源和电源适配器,因此本设计中将着重设计后端数控降压部分,前段整流部分将用常用开关电源替代。为了实现输出电压的数字控制,必须使用单片机来控制降压稳压开关芯片,单片机再通过串口跟PC主机通信。单片机将使用目前较为流行的32位单片机STM32。

  1.1 反馈脚的数控设计

  由于单片机主要完成的工作是对比功能,即将LM2596的输出电压值与所需值对比,然后进行相应的反馈脚控制,因此,可以使用运放来替代这部分工作。可以使用运放减法器电路来实现对比做差。由于一般单片机的DAC输出不会高过工作电压,如5V或3.3V, 因此在运放减法器前,还必须进行线性放大,也可以使用运放搭建。

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