基于单片机的漏电保护装置设计-毕设论文.doc
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1、题目:直流稳压电源及漏电保护装置(L题)摘要稳压电源是各种电子电路、电子设备所必不可少的动力来源,对于整个电路的重要性是不言而喻的。研究直流稳压电源,就是为了提高电源的使用性能和提高电源的电气性能。此直流稳压电源及漏电保护装置是基于升降压电路和LDO低压差稳压电路设计的线性直流稳压电源。该控制器由两个独立的控制器和低压差稳压电路组成。由于低压差线性稳压器LDO具有极低噪声、高稳压性能和低成本等优点,在便携式电子产品的低耗电源系统中得到广泛应用。完善开关电源的直流稳压电源应具有漏电保护装置,漏电动作电流30mA的漏电保护装置,作为防止人体直接或间接保护。关键字:LDO线性直流稳压、漏电保护目录一
2、、系统方案设计11.1 设计要求11.2 总体方案设计11.3 总体电路图设计21.4方案论证与比较31.4.1 主控芯片单片机(MCU)的设计方案论证与选择31.4.2 稳压电源的设计31.4.3 漏电检测电路的设计41.4.4 关断保护电路的设计4二、主要单元电路的设计52.1 稳压电源电路的设计52.2 采样电路的设计62.3 漏电检测电路设计72.4 放大电路的设计82.5 报警电路的设计9三、程序设计9四、测试方案与测试结果104.1测试仪器104.2 指标测试和测试数据114.2.1输出电压范围测试结果如表1:114.2.2电压调整率测试结果如表2:114.2.3负载调整率测试结果
3、如表3:114.2.4 过流保护:114.3 系统对题目的完成情况:124.4 结果分析:12五、结论12参考文献:13一、系统方案设计1.1 设计要求1、基本要求设计一台额定电压为5V,额定输出电流为1A的直流稳压电源。(1)转换开关S接1端,RL阻值固定为5。当直流输入电压在725V变化时,要求输出电压为50.05V,电压调整率SU1%。(2)连接方式不变,RL阻值固定为5。当直流输入电压在5.57V变化时,要求输出电压为50.05V。(3)连接方式不变,直流输入电压固定在7V,当直流稳压电源输出电流由1A减小到0.01A时,要求负载调整率SL1%。(4)制作一个功率测量与显示电路,实时显
4、示稳压电源的输出功率。2、发挥部分设计一个动作电流为30mA的漏电保护装置(使用基本要求部分制作的直流稳压电源供电,不得使用其他电源)。(1)转换开关S接2端,将RL接到漏电保护装置的输出端,阻值固定为20,R和电流表A组成模拟漏电支路(见图1)。调节R,将漏电动作电流设定为30mA。将漏电保护装置动作后,RL两端电压为0V并保持自锁。排除漏电故障后,按下K恢复输出。要求漏电保护装置没有动作时,输出电压 4.6V。(2)要求漏电保护装置动作电流误差的绝对值5%。(3)尽量减少漏电保护装置的接入功耗。(4)其他。1.2 总体方案设计系统框图如下图所示。其中主控部分由STC89C58RD及相关电路
5、组成,它是整个系统的核心。电源部分由及相关电路组成,为整个系统正常稳定地工作提供稳定的电压。电压检测和引脚判定有康铜丝和ADC0804组成,完成AD采样和芯片引脚个数的判定。待测芯片部分的所有管脚都受MCU的控制,MCU能够读取它的所有信息。显示部分由1602液晶组成,方便显示相关信息。 图1 系统设计框架1.3 总体电路图设计图2 电路框图当直流输入电压在725V变化时,通过一个Buck-Boost电路拓补结构让其稳定输出5V的电压,再使用康铜丝链接一个放大电路,通过ADC0804采样获得是是实时的电流、电压值并在1602上显示,当检测电路电流超过30mA时,漏电保护电路启动,断开电路并进行
6、报警。最后可以通过键盘控制电路复位。1.4方案论证与比较1.4.1 主控芯片单片机(MCU)的设计方案论证与选择方案一:采用Atmel公司的AT89S52。AT89S52单片机是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。此芯片价格比较便宜,但抗干扰能力差。方案二:采用STC89C58RD+。它也是基于80C51内核,管脚与89S52完全兼容。不需要外围电路,硬件和软件的开支比较小,更重要的是他的抗干扰能力比较强,但它的价格要比AT89S52要高。综合比较后,选择方案二。1.4.2 稳压电源的设计方案一:用固定式三端集成稳压电路7805设计制作连续可调直
7、流稳压的实际电路中两个电阻主要用来调整输出电压最高输出电压受稳压器最大输入电压及最小输入输出压差的限制,该固定式三端集成稳压集成电路7805最大输入电压为35V,输入输出差要保持2V以上,因此该电路中由于稳压器的直流输入电压为725V,所以该电路的输出最大值为523V。优点:在稳压器的稳压范围内,其稳压精度可达0.03。缺点:在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器 (当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。方案二:将Buck与Boost两种形式的变换器结合起来,产生一种新的变换器,叫做BUCK-BOOST变换器,也叫升降压式变换器。既然我们不能直
8、接把725V的输入电压变为固定的5V输出,那我们就先把725V降压,然后再升压,从而达到题目要求的固定输出5V、1A的要求。优点:效率高、电路简单、电压变比可由零到无穷大,即可升压又可降压。 缺点:开关晶体管发射极不接地,使驱动电路复杂化、成本高。方案三: LDO基本工作原理是:系统加电,如果使能脚处于高电平时,电路开始启动,恒流源电路给整个电路提供偏置,基准源电压快速建立,输出随着输入不断上升,当输出即将达到规定值时,由反馈网络得到的输出反馈电压也接近于基准电压值,此时误差放大器将输出反馈电压和基准电压之间的误差小信号进行放大,再经调整管放大到输出,从而形成负反馈,保证了输出电压稳定在规定值
9、上,同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:Vout=(R1+R2)R2 Vref。优点:压差小、静态电流小、外接元件小。缺点:效率不高。方案四:先将电路的电压由5.5V25V通过降压变为4V,再通过升压变为5.5V,最后再通过一个LDO直流稳压电路,具有较低的静态电流和压差,主要用于压差较小的场合,可固定输出电压5V。如果输入电压和输出电压不是很接近,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。由于此电路的低压差特性和升降压电路的高效性。所以此电路具有效率高、压差小、静态电流小、外接元件小的优势。这种设计方案简化了开
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