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大功率稳压电路设计
在本文所设计的可调稳压大功率电源中,其系统中的大功率稳压电路部分,主要包括有稳压电路和扩流电路。稳压电路主要是获得稳定的输出电压,扩流电路主要是在稳压芯片的输出电流不能满足负载电流要求时,采用扩大电流的方式提高电路的输出电流满足负载应用的。
一部分为稳压电路,LM2596ADJ开关电压调节器输出电流最i大为3A,同时具有很好的线性和负载调节特性。12V供电时,输出电压范围广(1.2V~12V±4),能够满足不同的电压需求。稳压电路的具体电路系统中,调整w和B两端串联电阻的阻值可以调整稳压电路的输出电压值。大功率稳压电路的第二个组成部分为扩流电路。在本方案中,我们选择开关电源芯片LM2596ADJ来构成其稳压核心部分,由此所组成的稳压电路能够输出最i大3A的电流,而实验用BOSCH牌经济燃油泵额定工作电流为3.5A。工作过程中,当油泵两端的电压较高时,要求的输出电流会在10A左右。为满足电机负载的工作需要,需提高电路的输出电流。上述电路在结构上主要采用两个大功率PNP三极管3AD53对稳压电路进行扩流,扩流后的电流理论上能够到达10A,但是稳压电路的输出电压始终摆脱不了三极管的非线性区带来的影响。所以方案1被排除。
什么样的电源算稳定?测试标准是什么
波特图对应于小信号(理论上的小信号是无限小的)扰动时系统的响应;但是如果扰动很大,系统的响应可能不是由反馈的线性部分决定的,而可能是由非线性部分决定的,如运放的压摆率、增益带宽或者电路中可能达到的最i小、最i大占空比等。当这些因素影响系统响应时,逆变器维修视频,原来的系统就会表现为非线性,而且传递函数的方法就不能继续使用了。因此,虽然小信号稳定是必须满足的,但还不足以保证电源的稳定工作。因此,在设计电源环路补偿时,不但要考虑信号电源系统的响应特性,逆变器常见故障,还要处理好电源系统的大信号响应特性。电源系统对大信号响应特性的优劣可以通过负载跃变响应特性和输入电压跃变响应特性来判断,负载跃变响应特性和输入电压跃变响应特性存在很强的连带关系,负载跃变响应特性好,则输入电压跃变响应特性一定好。
对开关电源环路稳定性判据的理论分析是很复杂的,这是因为传递函数随着负载条件的改变而改变。各种不同线绕功率元器件的有效电感值通常会随着负载电流而改变。此外,在考虑大信号瞬态的情况下,逆变器维修教程,控制电路工作方式转变为非线性工作方式,此时仅用线性分析将无法得到完整的状态描述。
搭建现场充电桩测试环境
通道1选用差分探头测试充电控制器与电源模块之间的CAN报文,逆变器,通道2选用电流探头测试电源模块输出线路上的电流变化。
ZDS2024Plus示波器具备CAN协议触发功能,可对CAN总线的类型、波特率、采样位置进行设置,同时对触发的模式、ID号、数据位进行精i确设置,保证特定的CAN信号精准触发。
设置存储深度为250M,时基为500ms/div,触发并解i码如下:通道1检测到充电机控制器发出的特定ID帧并触发,通道3检测电源模块响应输出电流的启动位置或变化转折点(图中所测为输出电压曲线),通过光标测量通道1触发的位置到通道3开始上升的位置,有图知ΔX=3.580s即为充电桩的控制响应时间。
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