2015年全国电子设计竞赛报告模板.docx
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1、板式倒立摆控制装置学 校:南华大学 作 者:况宗旭 祝真滨 黄煜指导教师:文杰摘 要:板式倒立摆的控制装置是以AT89C52单片机作为核心控制系统,含有角度传感器(ADXL345)、输入模块、1602液晶显示模块等组成的一个控制装置,通过调节风力的大小找到板子的一个平衡点,使其没有太大的振荡、角度和速度。当板子到达我们所期望的位置后,系统能克服随机扰动而保持稳定的位置。当通过风力大小改变板式倒立摆转角时,液晶屏能够数字显示转角显示范围为010,分辨力为1,绝对误差2。通过操作键盘控制风力大小,使转角能够在210范围内变化,实时显示。Abstract: The AT89C52 single ch
2、ip design as the core to control system, by the input module, Angle sensor, liquid crystal display module plate inverted pendulum control device. With the single chip processor control dc motor speed, adjust the wind size, change plate inverted pendulum corner, and promised not to let board type inv
3、erted pendulum is falling down. Hand turn board type inverted pendulum, through the Angle sensor measuring inverted pendulum of Angle changes, through the single chip microcomputer to digital display corner in the LCD screen, indicating that the range of 0 10 , resolution for 1 , absolute error than
4、 2 . But also through the operation the keyboard control wind size, to make corner in 2 10 can range change, and real-time display . Key word: Plate inverted pendul关键词:板式倒立摆,角度传感器,1602液晶显示屏,Abstract:The production involves a parallel power supply system which consists of two DC-DC modules and a curr
5、ent monitor module. The DC-DC modules are based on Buck type topology, using UC3845 as PWM controller chip and power MOSFET as a switch tube with the feature of ultra-low on-resistance and fast response time. In addition, we introduced digital potentiometers in series between sampling resistance, wh
6、ich allows the output voltage of DC / DC modules to be controlled by the microcontrollers. The current monitoring module uses C8051 MCU as the core and high-precision Hall components as the current measuring element. We adjusted the proportion of the output current by adjusting the output voltage of
7、 DC / DC modules. The output current proportional is displayed by nixie tube and seted by buttons. Measured results show that our device realized the functions all required by the subject, and some indexes even surpass the criteria the competition demands.Keywords:Buck;UC3845;Digipot;Current Sensor;
8、Load short circuit Protect一、方案论证1方案分析与比较两路DC/DC模块并联后,其等效的电路模型如图1.1所示:图1.1 并联供电等效电路由图中可知:(1)(2) (3) (4)由此可见,在输出电压固定的情况下,要调整和的比例,可以有四个参数可以调整,即、和,根据调整的参数不同,可有以下几种方案,现分析如下: 方案一:电阻调流法。要调整和,最简单的办法是调整两路DC/DC模块的等效内阻和,而调整等效内阻的最简单的方法是在和支路中分别串入两个可调电阻和,如图1.2所示:这种方案的实现技术也是比较简单的,用数字电位器来充当两个可调电阻,、和可由霍尔传感器测量,在确定了电流
9、比例后,假设需要,则可以减小的数值,同时增大的数值,直到和的比例等于给定比例值为止。此方案简便易行,但其缺点是由于串入了额外的电阻和,会对电源的供电效率产生较大影响,所以不是最佳方案。图1.2 电阻调流法方案二:电压调流法。此方案调整的是两个模块的空载电压和,如图1.3所示。由公式(1)和公式(2)可知,由于电源内阻和的值很小,因此调整和对电流和的调整效率很高,只需要和的微小变化,便可引起和的较大变化,并且如果和同时进行相反方向的调整的话,对造成的影响也基本可以相互抵消,因此电压调整法是较佳的一种方案。方案三: 电流源法。此方案的等效电路图如图1.4所示,它是将两个DC/DC模块设计成电流源工
10、作方式,它们的输出电流是可以精确控制的,这样就可以根据所要求的电流比例,计算出和的值后,分别将DC/DC1和DC/DC2的电流精确控制在目标值。图1.3 电压调流法图1.4 电流源法系统的输出电压等于,负载值确定后,对于一定的输出电流,输出电压也必然是确定的。但为了能得到精确的输出电压,可对输出电压进行反馈控制,由此组成双回路控制系统。此种方法的优点是控制目标直接,是对两个电流直接进行控制,因此精度较好,再加上外环的电压控制,可以精确的实现稳定的电压输出。其缺点就是系统回路复杂,会大大增加硬件电路的复杂度和调试的难度。综上所述,第二种方案在性能指标和可实现性方面比较折中,考虑到题目所给出性能指
11、标要求,以及竞赛时间的紧迫性,我们选用电压调流法来实现。2总体方案设计采用电压调流法的总体结构框图如图1.5所示,主要由三大部分组成:DC/DC模块1,DC/DC模块2,电流监控模块。图1.5 并联供电系统总体结构框图对DC/DC模块1的要求为:输入24V直流,输出8V直流,输出电流可在0A2A之间变化,要求电压变换效率高,并且输出电压可由单片机方便进行控制。对DC/DC模块2的要求与DC/DC模块1完全相同。对电流监控模块的要求是:能够准确测量DC/DC模块1输出电流、DC/DC模块2输出电流和总的输出电流共3路电流值,能够对DC/DC模块1和DC/DC模块2的输出电压进行控制,能够实现过流
12、保护及自动恢复功能。另外,在两路直流电压合并之前,各加入一个二极管进行隔离,这是考虑到两路DC/DC模块电压独立进行控制的需要,若无此隔离二极管,则两个电压会产生干涉从而影响对各自电流的调节。二、理论分析与计算1DC/DC变换器稳压方法DC/DC模块的输入电压为24V,输出电压为8V,因此可以采用Buck型拓扑结构,由这种电路组成的DC/DC模块的基本原理如图2.1所示。图2.1 Buck开关型调整器典型的拓扑及其主要波形晶体管Q1与直流输入电压串联,通过Q1硬开通和硬关断,在V1处产生方波电压。采用恒频控制方式,占空比可调,Q1导通时间为。Q1导通时,V1点电压为,(设Q1导通,压降为零),
13、电流通过串接电感流入输出端。Q1关断时,电感产生反电动势,使V1点电压迅速下降到零,并变负值直至被二极管D1(也称续流二极管)钳位于-0.8V。设此刻二极管D1压降也为零,则V1点电压波形为矩形波,如图2.1(b)所示,时段电压为,其余时段电压为零。该方波的电压平均值为/T。滤波器接于V1和之间,它使输出点成为幅值等于/T的无尖峰无纹波的直流电压。采样电阻R1和R2检测输出电压,并将其输入误差放大器(EA)与参考电压进行比较。被放大的误差电压被输入到脉宽调制器(电压比较器)PWM。PWM比较器的另一个输入是周期为T的锯齿波,如图2.1(a)所示,其幅值一般为3V。PWM电压比较器产生矩形波脉冲
14、,即图2.1(c)中的,它从锯齿波起点开始到锯齿波与误差放大器输出电压交接点结束。因此,PWM输出的脉冲宽度与误差放大器输出电压成比例。PWM脉冲输入到电流放大器并以负反馈方式控制开关管Q1的通断。其逻辑关系是:若输入电压稍升高,则EA输出电压将降低使锯齿波与交点提前,Q1导通时间缩短使输出电压保持不变。同理,若下降,则导通时间正比的延长使保持不变。Q1导通时间的改变使采样电压总是等于参考电压,即。图2.2 采样电路阻值分配2均流方法由前面的方案分析可知,改变并联的两路DC/DC模块的电压,可以间接的改变它们输出电流的比例,而DC/DC模块输出电压的值是由采样电阻R1和R2的比例决定的:(5)
15、因此,改变R1或者R2的值,也即改变R1和R2之间的比例关系,即可改变输出电压。现设计如下采样电路来实现R1和R2之间比例关系的调整:其中R1由R1a、R1b和R1c三个电阻串联而成,主要是为了方便R1的取值;R2由R2b与DP串联之后再与R2a并联而成,这样做的好处是可以削弱DP时对R2总的电阻值造成的影响,使R2总的电阻值的调整在一个合理的范围之内。其中,DP是一个可由单片机控制的数字电位器,这样,通过调整DP的阻值,即可对采样电路的分压值进行调整,从而也即可实现对输出电压的调整,进而实现对两路DC/DC模块的电流比例进行调整。3主回路参数计算(1)Q1参数值的计算与选型:根据为在V关断时
16、给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD,在负载中无反电动势时,只需令反电动势为零,即可得负载电流平均值为,故可知负载平均电流值为2A,则我们所选用的晶体管的最大电流值要在4A以上。(2)D1参数值的计算与选型:根据在连续工作模式下,占空比,而且,所以可以得到D1的参数,。(3)Lo参数值的计算与选型:电感量及最大电流Imax的计算根据能量守恒定律可得以下方程:式中,f=50KHz(根据整个电路的特性选定),Vmin=18V,Ton=8s(根据UC3845芯片的特性选定)解以上方程可得:L=32.4H,Imax=4.44A(4)Co参数值的计算与选型:由典型的ESR/电容值关系式,可以得
17、到Co参数值为。4采样电路参见图2.2,=4.7K,=50K,取数字电位器的阻值为中值,即=25K,则=4.423K由(5)式:=9.731K为了方便取值,可取=9.1K,=620,=11。三、硬件电路设计1主回路主回路由两路Buck电路并联而成,根据上面的计算结果,给出主回路的电路图如图3.1所示:图3.1 并联供电系统主回路其中,由Q1、D1、L1、C2、C3等构成了DC/DC模块1的主回路,由Q2、D2、L2、C5、C6等构成了DC/DC模块2的主回路,采样点1处的电压为模块1的输出电压Vo1,采样点2处的电压为模块2的输出电压Vo2,两路模块的输出电压分别通过D3和D4并联在一起,产生
18、输出电压Vo。另外,为了测量I1、I2和Io三路电流,分别在三个电流支路上设置了接入霍尔传感器的接入点,为了方便测试时接入电流表,同时也留出了三个电流的外部测试接入点。Q3用于控制直流24V的输入,可用于过流保护中用来切断系统的供电。2PWM控制回路(UC3845)DC/DC模块的反馈控制回路由UC3845构成,对两路DC/DC模块而言,它们是完全相同的,图3.2是其中的一路:图3.2 PWM控制回路UC3845是高性能固定频率电流模式控制器。该集成电路的特点是:具有振荡器、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件,UC3845的内部
19、结构如图3.3所示:反馈控制回路的输入是采样点的电压,也即图3.1中的采样点1和采样点2。采样分压电路的各电阻值由2.2节中的计算得到,其中的DP是数字电位器,其阻值可根据需要由单片机来进行控制,从而可以改变采样分压电路的分压系数,从而改变DC/DC模块的输出电压值Vo1和Vo2。图3.3 UC3845内部结构UC3845根据其2引脚的电压VFB产生相应的PWM波从6脚输出,由于UC3845的驱动能力有限,不足以驱动功率MOSFET,故设置了由三极管和运放AD822构成的MOS管驱动电路,完成对PWM波的功率放大和倒相的作用。3电流检测(LTSR25-NP)电流检测由霍尔传感器LTSR25-N
20、P实现,其电路图如图3.4所示。图3.4 电流检测电路LTSR25-NP是一种可将电流转换成直流电压的器件,按照图示的接法,电流由LTSR25-NP的1脚输入,最后由4脚输出,则其out端的电压可由下式计算:其中为从1脚输入的电流值的绝对值大小,单位为安培(A),的单位为伏特(V),的取值:为正时,取“+”号,为负时,取“-”号。运放AD822的正输入端接LTSR25-NP的参考电压输出端,即可从LTSR25-NP的out端输出电压中减去其准分量,从而得到偏移值为0的电压值。图3.5 数字电位器4数字电位器控制数字电位器采用ADI公司的8位数字电位器AD8400AN50,其总的阻值为50K,可
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