嵌入式系统中电源电压的准确控制应用.docx
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1、嵌入式系统中电源电压的准确控制应用yangliu导语:该工程的目的是设计一个高效电源系统,其输出电压VOUT可以数字调节。为了保证输出电压的准确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化最大至600mA的影响。该工程的目的是设计一个高效电源系统,其输出电压VOUT可以数字调节。为了保证输出电压的准确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化最大至600mA的影响。电路包括输出可调的降压型控制器、ADC与DAC、电压基准以及一个微控制器MCU。在大多数DC-DC转换器中,位于FB引脚上的电阻网络可以调整转换器的输出电压见图1。在本文电路中,利用DAC输出电压VDAC改变电阻网路的
2、基准电压,到达调整转换器输出VOUT的目的。ADC检测输出电压,并将结果送入微处理器。微处理器调整DAC输出,以控制系统输出电压到达预定值。为使电路尽可能简单,预设输出电压通过PC的串行通讯口RS-232送入微处理器。这个系统在一些需要准确控制供电电压的嵌入式系统中非常有用。例如为ASIC、DSP或MCU供电的电源,电源电压对应于处理器的工作速率。将供电电压调整到工作速率对应的最小电压,可以降低处理器功耗。align=center图1/align电路所需器件和开发工具系统的主电源选择低静态电流、输出1.25V5.5V可调的降压型调节器MAX1692,它可以提供最大600mA的电流。MAX169
3、2评估板提供了一个经过验证的电路布局和推荐输入电容、输出电容和电感量。MAX1692反应引脚电阻网络的偏置由低功耗、12位DAC提供,MAX5302可以提供2.5mA的负载驱动。DAC基准电压为2.5V。电压调节器输出电压由低功耗、12位ADCMAX1286读取,MAX1286能自动关断,可以在转换之间减少电源消耗。ADC基准由高精度5V电压基准MAX6126提供。ADC和DAC均采用SPI口通讯。高精度电压基准包括输出检测和地检测引脚,将其连接到ADC的基准和地引脚。这样可以保证ADC具有最高准度的基准电压。align=center图2供电系统的模拟局部产生一路负载可达600mA、1.25V
4、5V可调的高准确度输出电压/align微处理器选择高速的8051兼容微处理器DS89C420,使用32MHz晶体。该微处理器的绝大多数指令为单指令周期,可以运行在32MIPS。处理器可以由J1口在线编程见图3。DS89C420/430/440/450系列用户手册介绍了怎样通过PC串行通讯口,利用微软的超级终端HyperTermina下载固件。处理器固件用C编写并可使用免费的SourceforgeSmallDevicesC编译器SDCC编译。图3供电系统的数字局部需要一个稳定的5V电源与模拟局部共用,数字局部通过逐位控制的SPI接口与DAC、ADC通讯。串行收发器U8从PC接收VOUT设定值,J
5、1提供MCU的在线编程。模拟电路设计为计算电阻网络中的R1、R2和R3见图2,先假设流入FB引脚的电流IFB可以忽略MAX1692规格表给出的最大值为50nA,设R2为49.9k。FB引脚电压为1.25V,电流I2为25mA,远高于50nA,证实忽略IFB的决定是正确的。最后,计算R1和R2:1DAC输出电压VDAC为最大值2.5V时,降压调节器的输出VOUT应该为最小值1.25V。代入式1:第一项为零,得到R3为50k。当VDAC为最小值0V时,VOUT应该为最大值5V。代入式1:得到R1值为75k。ADC收集VOUT并将其通过SPI接口传送给MCU,形成闭环数字控制。数字电路设计DAC和A
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