西門子6SL3211OKB125UB1,西門子6SL3211OKB125UB1 {西門子與客戶攜手,讓關(guān)鍵所在,逐一實(shí)現(xiàn)}
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西門子SIMATIC系列
PLC,誕生于1958年,經(jīng)歷了C3,S3,S5,S7系列,已成為應(yīng)用非常廣泛的可編程控制器。
西門子(SIMATIC)PLC的6代 1、西門子公司的產(chǎn)品最早是1975年投放市場(chǎng)的SIMATIC S3,它實(shí)際上是帶有簡(jiǎn)單操作接口的二進(jìn)制控制器。
2、1979年,S3系統(tǒng)被SIMATIC S5所取代,該系統(tǒng)廣泛地使用了微處理器。
3、20世紀(jì)80年代初,S5系統(tǒng)進(jìn)一步升級(jí)——U系列PLC,較常用機(jī)型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。
4、1994年4月,S7系列誕生,它具有更國際化、更高性能等級(jí)、安裝空間更小、更良好的
WINDOWS用戶界面等優(yōu)勢(shì),其機(jī)型為:S7-200、300、400。
5、1996年,在過程控制領(lǐng)域,西門子公司又提出PCS7(
過程控制系統(tǒng)7)的概念,將其優(yōu)勢(shì)的WINCC(與WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線)、COROS(監(jiān)控系統(tǒng))、SINEC(西門子工業(yè)網(wǎng)絡(luò))及控調(diào)技術(shù)融為一體。
6、西門子公司提出TIA(Totally Integrated Automation)概念,即全集成自動(dòng)化系統(tǒng),將PLC技術(shù)溶于全部自動(dòng)化領(lǐng)域。
由最初發(fā)展至今,S3、S5系列PLC已逐步退出市場(chǎng),停止生產(chǎn),而S7系列PLC發(fā)展成為了西門子自動(dòng)化系統(tǒng)的控制核心,而TDC系統(tǒng)沿用SIMADYN D技術(shù)內(nèi)核,是對(duì)S7系列產(chǎn)品的進(jìn)一步升級(jí),它是西門子自動(dòng)化系統(tǒng)最尖端,功能最強(qiáng)的可編程控制器。
·西門子變頻器分布式的智能化使產(chǎn)品更靈活
由于把所有的部件都集成到數(shù)字環(huán)境中, 從而使得配置和服務(wù)變得更加簡(jiǎn)單,而且工程費(fèi)用業(yè)大大減少。對(duì)于SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,最新的模塊化以及具有分布式智能化的部件都能達(dá)到這一目的,而且更具靈活性。
為了滿足這些特殊功能的要求,我們還提供了各種附加模板。 這些模板不僅可以完成與電機(jī)相關(guān)的控制功能,而且可以完成特殊部分式過程控制。如T300/T400 模塊提供了多種工藝控制功能。如卷曲,張力,同步,定位,多電機(jī)等。在箔材機(jī)械,造紙機(jī),紡織機(jī),印刷機(jī)以及拉絲機(jī)等有廣泛的應(yīng)用。于PROFIBUS-DP的CBP模板和用于CAN的CBC模塊可以保證SIMOVERT MASTERDRIVES 實(shí)現(xiàn)通用的開放式的通訊。SIMOVIS是基于INDOWS平臺(tái)的調(diào)試診斷軟件,SIMOVERT MASTERDRIVES的所有參數(shù)都具有圖形化提示??梢愿绿幚?,及打印參數(shù)設(shè)置。 并可處理過程數(shù)據(jù),及進(jìn)行診斷操作,也可以實(shí)現(xiàn)離線或在線操作。這些也可以在通訊條件下進(jìn)行。AFE(Active Front End)整流/回饋單元的功能。從結(jié)構(gòu)上看,由于采用了 IGBT 功率元件, 所以它相當(dāng)于一個(gè)逆變器,不同的是其輸入為交流輸出為直流,因?yàn)樗挥陔娫催M(jìn)線側(cè), 所以被稱為前端。企主動(dòng)的含義在于,與傳統(tǒng)的二級(jí)管或可控制硅整流技術(shù)相比,主動(dòng)前端不再是被動(dòng)地將交流轉(zhuǎn)變成直流,而是具備了很多主動(dòng)的控制功能。它不僅能消除高次諧波,提高功率因數(shù), 而且不受電網(wǎng)波動(dòng)的影響, 具有卓越的動(dòng)態(tài)特性。
主動(dòng)前端(AFE〕整流單元的工作原理可簡(jiǎn)述為:AFE整流單元從電網(wǎng)汲取正弦波交流,經(jīng)整流后輸出直流電壓,并保持所要求的電壓值。各次諧波由濾波電路刪除。
·AFE 整流/ 回饋單元的應(yīng)用范圍:
傳輸鏈系統(tǒng)、起重設(shè)備、直橫剪紙機(jī)、太陽能光電應(yīng)用技術(shù)、制糖離心機(jī)、榨糖機(jī)、機(jī)車測(cè)試床、風(fēng)力發(fā)電。
·AFE 整流/ 回饋單元的優(yōu)點(diǎn):
無諧波污染
保持cosα=1
電流管理功能 (LCM)
無換相失敗
即使在電網(wǎng)極不穩(wěn)定的情況下,電壓控制器仍能維持恒定的直流環(huán)節(jié)電壓
可選的 RFI 抗無線干擾濾波器
卓越的動(dòng)態(tài)性能
S7-400自動(dòng)化系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)。它所具有的模板的擴(kuò)展和配置功
能使其能夠按照每個(gè)不同的需求靈活組合。
一個(gè)系統(tǒng)包括:
? 電源模板;
將SIMATIC S7-400連接到120/230 V AC或24 V DC電源上。
? 中央處理單元(CPU)
有多種CPU可供用戶選擇,有些帶有內(nèi)置的PROFIBUS-DP接口,
用于各種性能范圍。一個(gè)中央控制器可包括多個(gè)CPU,以加強(qiáng)性能。
? 各種信號(hào)模板(SM)用于數(shù)字量輸入和輸出(DI/DO)以及模擬量的輸入和輸出(AI/A0)
? 通訊模板(CP)用于總線連接和點(diǎn)到點(diǎn)的連接。
? 功能模板(FM):專門用于計(jì)數(shù)、定位、凸輪控制等任務(wù)。
簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)系統(tǒng)使S7-400用途廣泛、靈活、適用性強(qiáng):
? 模板安裝非常簡(jiǎn)便
? 背板總線集成在機(jī)架內(nèi)
? 方便、機(jī)械碼式的模板更換
? 經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)考驗(yàn)的連接系統(tǒng)
? TOP連接用螺釘或彈簧端子的1到3線系統(tǒng)的預(yù)裝配接線
? 規(guī)定的安裝深度
所有端子和接線器都放置在模板凹槽內(nèi)并有蓋板保護(hù)
? 沒有槽位規(guī)則
如果用戶需要比中央控制器更多的功能,S7-400還可以擴(kuò)展:
? 最多21個(gè)擴(kuò)展單元(EU)21個(gè)擴(kuò)展單元(EU)都可以連接到中央控制器(CC)。
? 通過接口模板<IM)連接:中央控制器CC和擴(kuò)展單元EU通過發(fā)送IM和接收IM連接。
中央控制器(CC)可插入最多6個(gè)發(fā)送IM,每個(gè)EU可容納1個(gè)接收IM。每個(gè)發(fā)送IM有2個(gè)接口,
每個(gè)接口都能連接一條擴(kuò)展線路。
? 集中式擴(kuò)展:這種擴(kuò)展方式適用于小型配置或控制柜直接在機(jī)器上的場(chǎng)合。每個(gè)發(fā)送IM
接口可支持4個(gè)EU,如有必要,還可同時(shí)提供5V電源。中央控制器和最后一個(gè)EU的最大距離是.5
m(帶5 V電源);3 m(不帶5 V電源)。 ? 用EU進(jìn)行分布式擴(kuò)展: 這種方式適用于分布范圍廣,
并在一個(gè)地方有幾個(gè)
EU的場(chǎng)合。發(fā)送IM的每個(gè)接口最多可支持4個(gè)EU。可以使用S7-400 EU,或SIMATIC S5 EU。
中央控制器和最后一個(gè)EU的最大距離為100 m(S7 EU) ;600 m(S5 EU)。采用擴(kuò)展方案時(shí)應(yīng)遵守以下原則:
任一中央控制器的擴(kuò)展單元(EU)數(shù)量最多不應(yīng)超過21個(gè)。- 連接到任一中央控制器的發(fā)送IM不能超過6個(gè),并且最多只有
2個(gè)IM可提供5 V電源- 中央控制器器和7 EU的最大距離為100 m。 - 通過C總線的數(shù)據(jù)交換,僅限
中央控器和6個(gè)EU(EU1~EU6)之間。 - 電源模板總是安裝在中央控制器和EU的最左邊。 ? ET 200
進(jìn)行遠(yuǎn)程擴(kuò)展;這種方式適用于分布范圍很廣的系統(tǒng)。通過CPU中的–DP接口最多可連接125個(gè)總線結(jié)點(diǎn)。中
央控制器和最后一個(gè)結(jié)點(diǎn)的最大距離為
23 km
CPU 啟動(dòng)(暖啟動(dòng)),冷啟動(dòng)和熱啟動(dòng)的區(qū)別是什么?
通電后,西門子S7-400 CPU 或 CPU 318-2 開始執(zhí)行用戶程序之前,啟動(dòng)程序已開始工作。在啟動(dòng)程序中,用戶可以對(duì)循環(huán)程序通過編程啟動(dòng) OB 來進(jìn)行相應(yīng)地定義預(yù)設(shè)置。
如下有三種啟動(dòng)方式:
啟動(dòng)模式 | 描述 |
啟動(dòng)(暖啟動(dòng)) | 程序處理重新啟動(dòng),數(shù)據(jù)繼續(xù)保持。 |
冷啟動(dòng) | 當(dāng)前數(shù)據(jù)丟失,程序處理以初始值再次啟動(dòng)。 |
熱啟動(dòng) | 一旦供電恢復(fù),程序從斷電時(shí)的值開始繼續(xù)工作。 |
在操作模式“STARTUP”中:
- 程序在啟動(dòng) OB 中運(yùn)行( OB 100 為啟動(dòng)(暖啟動(dòng)),OB101 為熱啟動(dòng),OB102 為冷啟動(dòng)) 。
- 不可用時(shí)間和報(bào)警控制程序運(yùn)行。
- 時(shí)間保持更新。
- 運(yùn)行時(shí)間表在運(yùn)行。
- 信號(hào)模塊上的數(shù)字輸出被鎖定,但可以通過直接存儲(chǔ)來設(shè)置。
啟動(dòng)(暖啟動(dòng)):
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圖 01
在啟動(dòng)(暖啟動(dòng))中, 程序處理以“基本設(shè)置”內(nèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和用戶地址范圍為程序啟動(dòng)點(diǎn)來重啟。
- 過程映像區(qū),非保持存儲(chǔ)器,定時(shí)器和計(jì)數(shù)器都重新設(shè)置。保持的存儲(chǔ)器,定時(shí)器,計(jì)數(shù)器各自都保留其最后的有效數(shù)值。所有以“未保留”的屬性參數(shù)化的數(shù)據(jù)塊被復(fù)位為初始值。其他數(shù)據(jù)塊各自保留其最后的有效數(shù)值。
- 程序處理從頭開始再次重新啟動(dòng) (啟動(dòng) OB 或 OB1) 。
- 如果供電中斷,暖啟動(dòng)只可用于緩沖模式。如若運(yùn)行的 CPU 沒有后備電池,當(dāng)開關(guān)接通或 POWER OFF 后重新上電時(shí),CPU 將自動(dòng)復(fù)位并重新啟動(dòng)(暖啟動(dòng))。
如果系統(tǒng)不要求完全復(fù)位,那么啟動(dòng)(暖啟動(dòng))一直是可行的。在如下情況發(fā)生后,只有啟動(dòng)(暖啟動(dòng))可行:
- 完全復(fù)位。
- 在CPU 的 STOP 模式下載入用戶程序。
- USTACK/BSTACK 溢出。
- 通過 POWER OFF 或模式開關(guān)使啟動(dòng)(熱啟動(dòng))被中斷。
- 重新啟動(dòng)超出參數(shù)化中斷的時(shí)間限制。
啟動(dòng)(暖啟動(dòng))的操作命令:
用戶可以觸發(fā)手動(dòng)啟動(dòng)(暖啟動(dòng)):
- 通過模式選擇開關(guān)
- (如果可以,CRST/WRST 開關(guān)必須設(shè)置為 CRST)
- 通過PG的命令菜單或通訊功能
- (模式選擇開關(guān)需設(shè)置在 RUN 或 RUN-P 位置).
在 POWER ON 時(shí),下面的狀態(tài)會(huì)觸發(fā)自動(dòng)啟動(dòng)(暖啟動(dòng)):
- POWER OFF 時(shí) CPU 不在 STOP .
- 模式選擇開關(guān)設(shè)置到 RUN 或者 RUN-P.
- 沒有將 POWER ON 的參數(shù)設(shè)置為自動(dòng)熱啟動(dòng)或自動(dòng)冷啟動(dòng)。
- CPU 的啟動(dòng)(暖啟動(dòng))沒有因電源故障而引起中斷(不依賴于啟動(dòng)的參數(shù)設(shè)置)
冷啟動(dòng):
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圖 02
- 冷啟動(dòng)時(shí),主存儲(chǔ)器中 SFC 生成的數(shù)據(jù)塊都被刪除,其他數(shù)據(jù)塊從裝載存儲(chǔ)器中獲取默認(rèn)值。
- 無論是否設(shè)置數(shù)據(jù)保持,過程映像區(qū),定時(shí)器,計(jì)數(shù)器,指示器都將在程序(裝載存儲(chǔ)器)中重新設(shè)置到初始值。
- 輸入的過程映像區(qū)被讀入,STEP 7 用戶程序開始重新啟動(dòng) (OB102 或 OB1).
冷啟動(dòng)的操作命令:
- 只能從 PG 觸發(fā)手動(dòng)冷啟動(dòng)。
- 如果參數(shù)已相應(yīng)地定義于 STEP 7 中,某些 S7-400 CPU 可通過模式選擇開關(guān)和啟動(dòng)模式轉(zhuǎn)換 (CRST/WRST) 來執(zhí)行冷啟動(dòng)。
熱啟動(dòng):
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圖 03
在 RUN 狀態(tài)下電源中斷后再次供電,S7-400 CPU 通過初始化路徑然后自動(dòng)執(zhí)行熱啟動(dòng)。重新熱啟動(dòng)后,用戶程序在中斷點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行 (定時(shí)器,計(jì)數(shù)器,指示器不被重新設(shè)置,當(dāng)前數(shù)值保存在 DB 塊中)。在斷電前未執(zhí)行的用戶程序被稱為剩余循環(huán)程序。剩余循環(huán)程序同時(shí)包括時(shí)間和報(bào)警控制程序部分。
- 熱啟動(dòng)中,所有數(shù)據(jù)包括過程映像區(qū)都執(zhí)行它們最后的有效數(shù)值。
- 程序在中斷點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行命令。
- 在當(dāng)前周期完成之前,輸出不會(huì)改變。
- 如果供電中斷,熱啟動(dòng)只可適用于緩沖模式。
原則上來說,如果用戶程序在 STOP 狀態(tài)下沒有改變 (例如裝載一個(gè)修改過的塊) 或者因?yàn)槟承┰蚨恍枰M(jìn)行啟動(dòng) (暖啟動(dòng)),那么,熱啟動(dòng)是允許的。
熱啟動(dòng)的操作命令:
如果相關(guān)參數(shù)已設(shè)定于 CPU 中,并且是如下原因造成 STOP, 那么手動(dòng)熱啟動(dòng)是可行的:
- 模式選擇器從 RUN 轉(zhuǎn)換到 STOP。
- STOP 已被用戶編程,STOP 在調(diào)用 OB 后未被載入。
- STOP 狀態(tài)包含于 PG 或某個(gè)通訊功能。
用戶可以觸發(fā)熱啟動(dòng):
- 通過模式選擇開關(guān)來選擇。
- CRST/WRST 需設(shè)置在 WRST。
- 通過 PG 菜單命令或通過通訊功能 (模式選擇開關(guān)設(shè)置到 RUN 或 RUN-P)
- 手動(dòng)熱啟動(dòng)已在 CPU 中參數(shù)化。
自動(dòng)熱啟動(dòng)可在 POWER ON 狀態(tài)下被觸發(fā),如果:
- 在 POWER OFF 狀態(tài)下,CPU 不在 STOP 或 HALT。
- 模式選擇開關(guān)設(shè)置到 RUN 或 RUN-P。
- 自動(dòng)熱啟動(dòng)已為 POWER ON 在 CPU 內(nèi)參數(shù)化。
- 在自動(dòng)熱啟動(dòng)中,CRST/WRST 的轉(zhuǎn)換是無效的。
步進(jìn)可調(diào)的穩(wěn)壓開關(guān)電源
{開關(guān)電源行業(yè)門戶網(wǎng)}:開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開關(guān)電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的使用越來越普及。開關(guān)電源高頻化、模塊化和智能化是其發(fā)展方向。其中,步進(jìn)可調(diào)、實(shí)時(shí)顯示是開關(guān)電源智能化研究方向之一?,F(xiàn)設(shè)計(jì)開關(guān)電源,技術(shù)指標(biāo)為:輸出電壓30V至36V可調(diào),最大輸出電流2A,有過流保護(hù)功能,能對(duì)輸出電壓進(jìn)行鍵盤設(shè)定和步進(jìn)調(diào)整、步進(jìn)值1V,并能實(shí)時(shí)顯示輸出電壓和電流的開關(guān)穩(wěn)壓電源。
1 總體設(shè)計(jì)方案
采用AT89S52單片機(jī)為控制核心,對(duì)普通的開關(guān)電源控制部分進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并通過軟件編程實(shí)現(xiàn)了對(duì)開關(guān)電源的智能控制。設(shè)計(jì)中采用隔離變壓器將市電變壓后通過整流濾波送至DC-DC升壓變換器,經(jīng)過一系列的控制整合電路之后可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。系統(tǒng)總體框圖如圖1.1所示。
1.1 DC-DC主回路拓?fù)?br /> 采用UC3842和MAX4080構(gòu)成DC-DC轉(zhuǎn)換電路。UC3842是一塊功能齊全、較為典型的單端電流型PWM控制集成電路,內(nèi)包含誤差放大器、電流檢測(cè)比較器、PWM鎖存器、振蕩器、內(nèi)部基準(zhǔn)電源和欠壓鎖定等單元。電流控制型升壓DC-DC轉(zhuǎn)換電路,外接元器件少、控制靈活、成本低,輸出功率容易做到100W以上。當(dāng)然,DC-DC轉(zhuǎn)換電路也可以采用成品模塊,若用PI公司生產(chǎn)的DPA-Switch設(shè)計(jì)開關(guān)電源具有集成度高、外圍電路簡(jiǎn)單、發(fā)熱量少、性能指標(biāo)優(yōu)良。
由UC3842設(shè)計(jì)的DC-DC升壓電路直接用誤差信號(hào)控制電感峰值電流,間接地控制PWM脈沖寬度,達(dá)到控制輸出端電壓的目的。開關(guān)管以UC3842設(shè)定的頻率周期開閉,使電感L儲(chǔ)存能量并釋放能量。當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),電感充電,把能量?jī)?chǔ)存在L中。當(dāng)開關(guān)截止時(shí),L產(chǎn)生反向感應(yīng)電壓,通過二極管把儲(chǔ)存的電能釋放到輸出電容器中。輸出電壓由傳遞的能量多少來控制,而傳遞能量的多少由通過電感電流的峰值來控制。具體設(shè)計(jì)電路如圖1.2所示。
1.2 保護(hù)電路
在大電流的情況下容易損壞芯片,所以需要對(duì)大電流的情況給予電路保護(hù)。設(shè)計(jì)中采用單片機(jī)控制繼電器的通斷來控制電路中的電流,對(duì)輸出電路電流采樣,采樣值與額定值比較,反饋比較電路如圖1.3所示,當(dāng)電流大于2.5A時(shí),則產(chǎn)生信號(hào)使單片機(jī)進(jìn)入中斷處理程序,使繼電器起動(dòng),實(shí)現(xiàn)DC-DC電路的斷電,從而達(dá)到保護(hù)電路的作用。單片機(jī)控制電路如圖1.4所示。該方案中單片機(jī)控制繼電器的吸合時(shí)間短,而且易于實(shí)現(xiàn)。
1.3 數(shù)字設(shè)定及顯示電路
采用AT89S52單片機(jī)和集成芯片CD4051實(shí)現(xiàn)程控和步進(jìn),用單片機(jī)控制鍵盤實(shí)現(xiàn)輸出電壓的初始設(shè)定,可以實(shí)現(xiàn)電壓的步進(jìn)1V,步減1V。使用液晶顯示輸出電壓和電流,可撥動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)來選擇顯示電壓/電流模式。
1.4 程序設(shè)計(jì)
在設(shè)計(jì)好相關(guān)電路的基礎(chǔ)上,通過編程由單片機(jī)對(duì)開關(guān)電源進(jìn)行智能控制。系統(tǒng)由單片機(jī)AT89S52控制,電源系統(tǒng)具有"+‰"和"-"步進(jìn)功能,步進(jìn)幅度為1V。同時(shí)AT89S52結(jié)合繼電器等電路實(shí)現(xiàn)了電路過流保護(hù)功能,并且能實(shí)時(shí)顯示開關(guān)電源的輸出電壓和電流。程序總流程圖和中斷流程圖如圖1(5,6)所示。
2 提高效率
如何提高開關(guān)電源的效率顯得尤為重要。在提高開關(guān)電源的效率上采取了如下措施。
2.1 DC-DC轉(zhuǎn)換電路中電感在很大程度上影響系統(tǒng)的效率。市場(chǎng)上很難買到符合要求的電感,在繞制時(shí)對(duì)電感磁芯和漆包線的要求非常高,應(yīng)將輸出電壓紋波降到最小。
2.2 DC-DC轉(zhuǎn)換電路中開關(guān)管采用MOS管取代雙極性晶體管,串聯(lián)柵極電阻將衰減由MOS輸入電容、柵一源電路引線電感所產(chǎn)生的高頻寄生振蕩??捎行岣咿D(zhuǎn)換效率,若選用幾個(gè)MOS管IRF530并聯(lián),可進(jìn)一步提高效率。
2.3續(xù)流二極管選擇肖特基二極管,其開啟時(shí)間短、管壓降小,可使電感存儲(chǔ)能量大,有利于提高電源轉(zhuǎn)換效率。
2.4二極管、電感和MOS管的柵極最好盡可能地靠近焊接,這樣可以減少損耗,有利于提高系統(tǒng)的效率。
3 測(cè)試數(shù)據(jù)和分析
3.1 電壓調(diào)整率SU
電壓調(diào)整率SU指U2在指定范圍內(nèi)變化時(shí),輸出電壓U0的變化率。用自耦調(diào)壓器調(diào)節(jié)U2從15V到21V之間變化,在輸出電流為2A時(shí)候,測(cè)量出輸出電壓,從而得到電壓調(diào)整率SU。
3.2 負(fù)載調(diào)整率SI
負(fù)載調(diào)整率SI指I0在指定范圍內(nèi)變化時(shí),輸出電壓U0的變化率。改變負(fù)載電阻,使輸出電流在0~2A以內(nèi)變化時(shí),得到負(fù)載調(diào)整率數(shù)據(jù)如下。
3.3 DC-DC變換器效率
效率η=P0/PIN,其中P0=U0I0,PIN=UINIIN。用毫伏表在DC-DC模塊端口直接讀出輸入和輸出電壓電流各值,可得變換器效率。
3.4 紋波電流
在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,MOS管源極接上1kΩ的電阻,電源濾波處加無極性電容,濾除高頻紋波。電流紋波實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如下
基于AT89S52的開關(guān)穩(wěn)壓電源具有良好智能控制和步進(jìn)功能,測(cè)試數(shù)據(jù)表明電源系統(tǒng)具有較高的電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率,并具有很高的效率,電源在最大輸出功率下能連續(xù)安全工作足夠長(zhǎng)的時(shí)間。當(dāng)然可通過對(duì)MOS管及相關(guān)元器件選擇、電路優(yōu)化設(shè)計(jì),或選擇DC-DC成品模塊可進(jìn)一步提高電源性能。