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增城登高车出租公司, 增城登高车租赁, 增城登高车出租 开关管驱动电源模块设计方法?
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更新时间:2021-05-14 【
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开关管驱动电源模块设计方法? 本模块采用的是金升阳的隔离电源 B2415LS-1W 的 DC/DC 隔离电源模块。电阻 R57、R58 采用 0805 封装的 0Ω 贴片电阻,目的是为了负载过流时断开而保护驱动电源。二极管 D12、D13 为了防止电流反灌回电源芯片。发光二极管 D14、D15、D16 用于驱动电源和 3.3V 电源的指示。为了降低功率主电路中功率地对信号部分的信号地造成影响,功率地与信号地的连接采用 0Ω 电阻 R000 连接。既起到了共地作用也对功率地的高频噪声有抑制作用。
控制器模块设计: 为了控制的方便,减轻硬件设计难度,满足高集成度的要求,很多公司都在 ARM 内核的基础上,在外围集成很多的硬件资源如 ADC、DMA(Direct Memory Access)等等各种常用的资源,然后制成一个微控制芯片(MCU;Micro Control Unit)提供给用户使用,用户只需要进行相应的配置即可使用这些资源,大大减小了硬件设计的工作量。考虑到控制的便利性,系统对采样速率的要求以及控制器的处理速度本文采用了应用比较广泛的 ST 公司的微控制器芯片—STM32H743IIT6。该芯片采用400MHz 主频的 ARM Cortex-M7 的内核,有 3 个 16 位速度可达 3.6MSPS 的 ADC资源、4 个 DMA、22 个高精度定时器。由于 ADC 是 STM32H743 内部集成,而ADC 需要一个精准的参考电压。 REF3033 则是一个低电压跌落,低功耗,输出偏差 0.2%的高精度 3.3V 电压参考芯片。为了使参考电压更加准确,在电压输入和输出端分别加上一个电容滤波。对于 MCU 引脚的分配则是根据控制器STM32H743 的内部资源和所需要的资源决定。
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基于电流滞环控制的三路电磁阀控制系统开关管故障诊断实验结果。通道 1、通道 2、通道 3分别表示三路电磁阀的电流波形。通道 4波形表示故障检测标志。前两个通道分别表示电磁阀因为测量的是电流检测模块的输出,而电流检测模块的输出是一个电压信号刚好是实际值的十分之一,所以通道 1 和通道 2 与通道 3 用电流探头测的电流每一格代表的都是 5A。每个阶段共计 6 种故障进行了实验在通道 3 对应的电磁阀上设置了短路故障,短路时候电流迅速上升到故障诊断的阈值,一到阈值便检测到了故障,于是启动隔离保护电路切断了电源,电流开始下降。由于隔离的原因,故障后的三路电磁阀电流波形都消失。
在通道 3 对应的电磁阀上设置了断路故障,由于断路时候电流持续下降到故障诊断的阈值,一旦到达阈值便将故障标志置“1”,此时启动隔离保护电路切掉了电源,电流仍然一直下降直到到 0。由于隔离的原因,故障后的三路电磁阀电流波形都消失。从故障导致电流畸变的时刻(即电磁阀故障的时刻)到故障标志跳变的时刻为故障检测时间。无论是短路故障还是断路故障都可以进行快速的故障检测。与断路故障相比,短路故障检测速度比断路检测速度更快,那是因为电磁阀的充电速度快于电磁阀的放电速度,因此相同的阈值条件下,短路检测速度快于断路检测速度。
综上所述,无论是短路或者断路故障都能进行快速的故障检测,并且对于对系统破坏性较大的短路能够更为快速的故障检测,保证了系统的稳定可靠运行,避免了系统的进一步恶化。
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