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        基于LM2576的多功能開關電源設計

        作者: 時間:2012-11-07 來源:網絡 收藏
        計中的反饋回路復雜度較高,這種設計主要是出于以下考慮:首先是便于單片機控制,只要改變D/A轉換輸出電壓,則反饋回路起作用,自動將輸出取樣電壓向D/A轉換電壓靠近,完成電壓調整過程;其次,可以滿足設計要求中的零伏輸出。若單純用的反饋引腳,則手冊中給出的參考電路最低輸出只能達到1.25V,因此需要將反饋電壓“平移”一個VREF參考電壓的電平。

          反饋電阻分壓得到的電壓還同時送到單片機的DAC,通過D/A轉換和尺度換算,得到輸出電壓值,作為數字量顯示輸出到數碼管上。

          升壓型電路原理和

          升降壓電路的切換

        升壓型的原理

          圖3是升壓型的原理圖。由于存在電感,因此可以做到輸出電壓大于輸入電壓。開關管導通時,電流經電感→開關管→接地,二極管截止;開關管截止時,電流被截斷,電感放出能量,這時電流經二極管給電容充電并給負載提供電流,實現了升壓型電源。

        基于LM2576的多功能開關電源設計

          圖3 升壓型電路原理圖

          在電路中所起的作用可以看作是PWM發生器和開關管的集成,因此,雖然通常用做降壓電路,但具有改造成為升壓電路的能力。

          升降壓電路的切換

          升壓電路和降壓電路的連接方式不同,因此無法在同一電路中同時實現升降壓。本文采取的辦法是用小型繼電器切換。通過受信號控制的切換,開關連接到不同的觸點,完成電路連接形式的切換。

          切換電路如圖4所示,圖中四個開關分屬兩個不同的繼電器(雙刀雙擲)K4和K3,均受單片機控制。通過繼電器觸點切換,實現升壓和降壓作用。要說明的是,圖 4中沒有畫出反饋回路。

        基于LM2576的多功能開關電源設計

          圖4 電路升降壓切換圖示

          恒流輸出電路設計

          在上述功能基礎上,本設計進一步增加了恒流輸出功能,如圖5所示。將輸出電流在分流器上的壓降取出來,并加以放大,得到適當大小的直流電壓信號。此信號一方面送到單片機進行A/D轉換,一方面送到反饋回路減法器的輸入,并與D/A轉換輸出電壓比較。

        基于LM2576的多功能開關電源設計

          圖5 實現恒流輸出的電流-電壓轉換電路



        關鍵詞: LM2576 多功能 開關電源

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