基于多單片機直流電源控制板的設計方案
圖2 電源控制板硬件框圖
四塊單片機功能簡(jiǎn)介如下:
( 1) U18 ( ( AT89C2051) 用于接收交流電壓,形成矩形同步脈沖,送U 20轉發(fā)移相脈沖; 同時(shí)用于判別相序、檢測斷線(xiàn)功能。
( 2) U20 ( GMS97C52) 用于A(yíng)/ D 采集測量,將采集到的測量值進(jìn)行數字濾波后與整定值比較,根據偏差值修改控制量,從而達到調整電流電壓的目的。同時(shí)將人機聯(lián)系的輸入值、修改電壓、電流的整定值存儲于E2 PROM,顯示參數和故障信息。
( 3) U19 ( GMS97C51) 是供遠控或成組用,接收遠方控制信息并傳輸給U20 ( GMS97C52) ,同時(shí)處理由U20輸入的報警信息。
( 4) U23 ( A T89C2051) ,接收移相脈沖,調整其寬度,輸出雙窄脈沖觸發(fā)晶閘管。
2 硬件設計
2. 1 同步脈沖形成電路
在三相橋式全控整流電路中,控制角是對應的線(xiàn)電壓過(guò)零點(diǎn),從全控橋整流電路4# ,6# ,2 # 晶閘管的K 端子分別取得abc 三相相電壓接入電路K2 c,K6 b,K4 a端子,如圖3所示。該電路將兩相電壓接入光電耦合器U32 ,U32 的4腳輸出信號的負跳變時(shí)刻即為各相晶閘管能觸發(fā)導通的最早時(shí)刻,即在此時(shí)刻,配合中斷,從而實(shí)現同步。另外,因為三相電源相位互差120 ,可以分析出,無(wú)論電源進(jìn)線(xiàn)接入的順序如何,相序關(guān)系只有正序和負序兩種,在軟件中可對其進(jìn)一步判別并對應發(fā)出正確的六路觸發(fā)脈沖信號。
2. 2 驅動(dòng)電路
圖4 電路中RV6 ,R V12 ,C+ 12 起分流作用,能提高觸發(fā)電路的抗干擾能力,U 6 為輸出級功放晶體管,對來(lái)自單片機的觸發(fā)脈沖進(jìn)行功率放大,T8 是脈沖變壓器,L7 指示晶閘管工作情況,CF6和RL7能提高晶閘管抗干擾能力,降低門(mén)極輸入阻抗。
圖3 同步脈沖形成電路原理圖
圖4 脈沖控制單元與觸發(fā)電路
2. 3 電流電壓采樣電路
在圖5 電路中,模/ 數轉換器選用的是T I 公司12 位逐次逼近式芯片T LC2543,其帶有采樣保持,串行三態(tài)輸出等功能,在儀器儀表中有較為廣泛的應用。電流采樣電路應用了真有效值轉換芯片AD736,簡(jiǎn)化了軟件設計。主電路輸出的電流電壓信號經(jīng)A/D轉換后送入單片機U20 ,單片機再根據偏差值修改控制量以及實(shí)現過(guò)壓過(guò)流保護、故障判斷等功能。
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