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【逆變原創】降壓型MPPT太陽能控制器V01.2設計資料

降壓型MPPT太陽能控制器V01.2設計分享

         上篇帖子《極致、精簡、高效降壓型mppt太陽能控制器》發布1年,而以這個為原型的V01.1版本mppt控制器也在淘寶上少量銷售試水,感謝很多發燒友的支持。由于還是喜歡開發設計帶來的快樂,考慮精力有限,年初停止生產銷售,專心潛修,經過近半年的努力改良出新一代V01.2版本控制器。(本人只開發設計,不生產銷售,有興趣合作可詳談)

         先談談V01.1的不足和V01.2重點改進的地方:

         1、由于是高端驅動NMOSV01.1啟動需要輸入和輸出有必要壓差(>18V,故而存在無法在低壓差環境中工作的缺點。因此V01.2供電改為反激電源,為高端NOMS提供一路隔離的12V供電進行驅動。

         2、太陽能控制器必須有輸入防反功能,防止夜間電池電壓反向加到太陽能板上造成損傷。在V01.1中使用1個肖特基二極管進行防反,問題主要是肖特基大電流下發熱不小,比如10A電流也有0.7V左右壓降,7W功率損失,即帶來熱量又損失效率。因此在V01.2中使用反激電源再提供一路隔離12V供電使用NOMS進行防反接控制。

         3V01.1的主電路是BUCK,續流部分使用肖特基二極管。由于二極管一般也有0.7~1V的壓降,故在低電壓(比如12V)使用環境下,這個壓降會帶來比較明顯的DC變換效率降低。因此在V01.2中,采用同步整流方式,使用NOMS代替肖特基二極管,降低導通壓降,提高DC轉換效率。

         4V01.1使用的AVR單片機8bit性能不強,主頻16MHz不夠高,故PWM分辨率不精細,中斷嵌套不支持,外部中斷僅2個,故響應實時性差保護不是非常及時,單片機16K容量不大,無法使用高檔TFT進行顯示。因此V01.2全面升級到stm32F103平臺32bit72MHz主頻,常用容量為64~256K,由于是ARM平臺中斷數量和管理比AVR好的幾乎一塌糊涂。(當然還是非常感謝AVR這款8位單片機)

         5LCD1602液晶顯示功能比較簡單,顯示內容量少,不支持中文,不支持圖形,還是上TFT,根據性價比選擇了一款2.2寸的TFT液晶,分辨率320*240SPI接口,9341驅動。

         6V01.2無線接口使用NRF24L01,便于后期升級高級功能。

         7V01.2改用霍爾ACS712元件測量電流,取代原V01.1中的貼片電阻取樣。好處是輸入和輸出地公用沒有壓差,干擾小了,大電流下取樣電阻發熱沒了,最重要的還是電流采樣精度提高一個臺階。

         85V供電不再使用7805線性降壓芯片(12V降壓到5V0.2A輸出會有1.4W損失),改用LM2596減少發熱和待機損耗。

         整體升級中,精力投入最多的就是單片機平臺,這里花費了半年時間入門到熟悉,還談不上精通,呵呵。感謝萬能的淘寶和優酷提供的硬件和視頻資源,特別感謝下劉凱老師和野火老師的stm32教學視頻。

         V01.2基本參數介紹:輸入最高直流電壓170V,電流20A,輸出3~60V可調,電流20A。平均效率比老版本提高1~2%。由于是開發用原理樣機,所以把常用功能模塊變成分離式,主要是三部分:主功率電路、核心控制板、反激電源模塊。

圖片1

    接下來看看功率板上的用料情況IRFP4668和SPTS80170,原理樣機板子上還是有錯誤,所有進行了小飛線改動。

圖片2

圖片10

圖片11

圖片9

    整合到一起看看測試情況,其中有2片是在河南和海南發燒友手中測試的截圖。

圖片5

圖片7

圖片8

經過第一次修訂后,在發燒友群內測試的樣機

65850c76052b8d5e

    本帖改三層樓:一樓基本介紹,二樓難點討論(100層后),三樓資料打包上傳及個人體會(200層后)。第一層蓋樓完畢!

全部回復(251)
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2015-08-13 11:11

二樓開始討論技術難點,大家感興趣的地方可以跟帖留言,集中整理后發布。

一、原理圖簡單及介紹

主電路原理圖

    主電路采用同步整流降壓DC模式,簡單說就是在Buck電路的續流二極管旁并聯一個NMOS,由單片機控制整個NMOS的導通和關掉模擬二極管的工作,利用NMOS的低壓降來減少續流二極管的損耗。

    IR2110全橋驅動芯片,高端驅動主電路開關MOS,低端驅動同步時續流用MOS

    LM358雙路運放,一路做硬件過壓保護,另一路做硬件是否允許同步工作判斷。

    ACS712電流霍爾,5V供電,2.5V基準電壓代表0電流。電流按照反方向設計,即電流增大輸出電壓減小。

    LM2596降壓芯片(BUCK型電路),將12V供電降低到5V。

    PCL817光耦隔離驅動防反NMOS。

核心控制板原理圖

    供電部分使用ASM1117-3.3,再給stm32的AD供電部分進行了1個LC濾波,以提高輸入電壓的穩定性。

    3個按鍵,分配在PC13~15口。

    SPI1分配給NRF24L01作無線通訊。

    SPI2分配給TFT-2.2作顯示。

    PA 0~PA4,PB0,PB1做普通AD采樣,分別測量控制器電壓、電流、穩定等參數

    另外一片反激電源板由于不是本人自己設計,不便公布原理圖請大家見諒。(該板基于UC3843,將30~200V以內直流轉換為3組隔離供電正負12V)

二、同步整流實現要注意的問題。

    同步整流技術要注意的就是防止“電流倒灌”,簡單說就是防止下管續流用mos上的電流反向,造成輸出部分短路。

    1、軟件上進行電流方向和大小判斷,只有輸出電流是正向且電流平均值比較大,才允許同步整流工作。

    2、硬件限制,硬件根據霍爾傳感器的電壓與運放LM358進行比較,設定思想是正向電流足夠大,再允許硬件開通同步整流模式。

    這是一個簡單思路,只能保證大電流時開啟同步整流模式,在小電流下還是普通的BUCK模式。(并不是完全同步整流工作)

三、單片機軟件要點。

    stm32F103這款單片機需要的基本軟件技術如下:外部中斷、AD采樣、定時器 PWM控制,通訊usart、spi、DMA、BKP。

    從實現功能上,按照如下步驟調試:

    1、屏幕顯示(spi);

    2、按鍵功能;

    3、定時器PWM控制;

    4、AD采樣(DMA);

    5、BKP;

    6、通訊及加密;

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2015-08-13 11:12
@merryearnest
二樓開始討論技術難點,大家感興趣的地方可以跟帖留言,集中整理后發布。一、原理圖簡單及介紹[圖片]主電路原理圖    主電路采用同步整流降壓DC模式,簡單說就是在Buck電路的續流二極管旁并聯一個NMOS,由單片機控制整個NMOS的導通和關掉模擬二極管的工作,利用NMOS的低壓降來減少續流二極管的損耗。    IR2110全橋驅動芯片,高端驅動主電路開關MOS,低端驅動同步時續流用MOS。    LM358雙路運放,一路做硬件過壓保護,另一路做硬件是否允許同步工作判斷。    ACS712電流霍爾,5V供電,2.5V基準電壓代表0電流。電流按照反方向設計,即電流增大輸出電壓減小。    LM2596降壓芯片(BUCK型電路),將12V供電降低到5V。    PCL817光耦隔離驅動防反NMOS。[圖片]核心控制板原理圖  供電部分使用ASM1117-3.3,再給stm32的AD供電部分進行了1個LC濾波,以提高輸入電壓的穩定性。  3個按鍵,分配在PC13~15口。  SPI1分配給NRF24L01作無線通訊。  SPI2分配給TFT-2.2作顯示。  PA0~PA4,PB0,PB1做普通AD采樣,分別測量控制器電壓、電流、穩定等參數  另外一片反激電源板由于不是本人自己設計,不便公布原理圖請大家見諒。(該板基于UC3843,將30~200V以內直流轉換為3組隔離供電正負12V)二、同步整流實現要注意的問題。  同步整流技術要注意的就是防止“電流倒灌”,簡單說就是防止下管續流用mos上的電流反向,造成輸出部分短路。  1、軟件上進行電流方向和大小判斷,只有輸出電流是正向且電流平均值比較大,才允許同步整流工作。  2、硬件限制,硬件根據霍爾傳感器的電壓與運放LM358進行比較,設定思想是正向電流足夠大,再允許硬件開通同步整流模式。  這是一個簡單思路,只能保證大電流時開啟同步整流模式,在小電流下還是普通的BUCK模式。(并不是完全同步整流工作)三、單片機軟件要點。  stm32F103這款單片機需要的基本軟件技術如下:外部中斷、AD采樣、定時器PWM控制,通訊usart、spi、DMA、BKP。  從實現功能上,按照如下步驟調試:  1、屏幕顯示(spi);  2、按鍵功能;  3、定時器PWM控制;  4、AD采樣(DMA);  5、BKP;  6、通訊及加密;
三樓立貼。
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paderboy
LV.2
4
2015-08-13 11:23
多謝老師。。。500樓太高了點。注意臺風哦。。。
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2015-08-13 11:25
@paderboy
多謝老師。。。500樓太高了點。注意臺風哦。。。[圖片]
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jakeccc
LV.5
6
2015-08-13 12:42
@電源網-fqd
來頂個帖
這個不錯,帶藍牙通訊
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2015-08-13 16:47
@jakeccc
這個不錯,帶藍牙通訊

好東西,學習中!

 

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2015-08-13 18:07

看來還不錯,支持!

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2015-08-13 18:09
頂帖
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zzss
LV.4
10
2015-08-13 18:27
老師又出新控,叫花子我也來賀喜衷心地祝滕老師帖子超千樓 控制器成品銷售超萬只 恭喜恭喜
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hndc
LV.1
11
2015-08-13 20:27

期待精品測試完畢,發售正式產品,一定多多支持,我剛買了老師一前的產品2.1

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l617
LV.1
12
2015-08-13 21:26
@hndc
期待精品測試完畢,發售正式產品,一定多多支持,我剛買了老師一前的產品2.1
騰工我來了,加蓋一層,讓風雨早點撿到圖
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chen25104
LV.2
13
2015-08-13 21:41
V01.2. 新神器 老師新力作 太給力了 有幸成為內測一份子 已在海南發電一個多月 測試效果出乎意外 滿功率下發熱甚微 保證了持續高效率輸出 是一款極其難得的控制器 謝謝老師
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2015-08-14 00:07
@chen25104
V01.2.新神器老師新力作太給力了有幸成為內測一份子已在海南發電一個多月測試效果出乎意外滿功率下發熱甚微保證了持續高效率輸出是一款極其難得的控制器謝謝老師
給力     繼續膜拜   大師繼續努力  多出新品   多惠及群友
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2015-08-14 10:04
@電源網-fqd
來頂個帖
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://m.daogou-taobao.cn/bbs/classic/
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2015-08-14 10:34
@zzss
老師又出新控,叫花子我也來賀喜[圖片]衷心地祝滕老師帖子超千樓控制器成品銷售超萬只[圖片]恭喜恭喜[圖片]
不錯啊
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zzss
LV.4
17
2015-08-14 12:36
@merryearnest
二樓開始討論技術難點,大家感興趣的地方可以跟帖留言,集中整理后發布。一、原理圖簡單及介紹[圖片]主電路原理圖    主電路采用同步整流降壓DC模式,簡單說就是在Buck電路的續流二極管旁并聯一個NMOS,由單片機控制整個NMOS的導通和關掉模擬二極管的工作,利用NMOS的低壓降來減少續流二極管的損耗。    IR2110全橋驅動芯片,高端驅動主電路開關MOS,低端驅動同步時續流用MOS。    LM358雙路運放,一路做硬件過壓保護,另一路做硬件是否允許同步工作判斷。    ACS712電流霍爾,5V供電,2.5V基準電壓代表0電流。電流按照反方向設計,即電流增大輸出電壓減小。    LM2596降壓芯片(BUCK型電路),將12V供電降低到5V。    PCL817光耦隔離驅動防反NMOS。[圖片]核心控制板原理圖  供電部分使用ASM1117-3.3,再給stm32的AD供電部分進行了1個LC濾波,以提高輸入電壓的穩定性。  3個按鍵,分配在PC13~15口。  SPI1分配給NRF24L01作無線通訊。  SPI2分配給TFT-2.2作顯示。  PA0~PA4,PB0,PB1做普通AD采樣,分別測量控制器電壓、電流、穩定等參數  另外一片反激電源板由于不是本人自己設計,不便公布原理圖請大家見諒。(該板基于UC3843,將30~200V以內直流轉換為3組隔離供電正負12V)二、同步整流實現要注意的問題。  同步整流技術要注意的就是防止“電流倒灌”,簡單說就是防止下管續流用mos上的電流反向,造成輸出部分短路。  1、軟件上進行電流方向和大小判斷,只有輸出電流是正向且電流平均值比較大,才允許同步整流工作。  2、硬件限制,硬件根據霍爾傳感器的電壓與運放LM358進行比較,設定思想是正向電流足夠大,再允許硬件開通同步整流模式。  這是一個簡單思路,只能保證大電流時開啟同步整流模式,在小電流下還是普通的BUCK模式。(并不是完全同步整流工作)三、單片機軟件要點。  stm32F103這款單片機需要的基本軟件技術如下:外部中斷、AD采樣、定時器PWM控制,通訊usart、spi、DMA、BKP。  從實現功能上,按照如下步驟調試:  1、屏幕顯示(spi);  2、按鍵功能;  3、定時器PWM控制;  4、AD采樣(DMA);  5、BKP;  6、通訊及加密;
叫花子我來挑骨頭 聽說同步整流接電池類負載  會炸管什么的怪嚇人的  不知樓樓怎樣解決這個問題  樓樓千萬別拿棍子打腿 我只是問問
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asdk2030
LV.2
18
2015-08-14 17:22

頂起來 神器經過數次改進優化  現在完美發電中··!

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hjhlql
LV.7
19
2015-08-14 21:20
沒弄明白樓主為什么一定要把NMOS放在高端做開關用,如要用在低端入地時的開關,就可以很好的應用了。用二只NMOS就可以很好的來防反接,還可以防止電流從電池倒流到太陽板。      還有一點可能是樓主考慮到充電時的檢測問題, 當通過NMOS管入地的,對于檢測電路會有影響,實際這個是完全不用擔心的,我設計過一個電路:24V/50A供日常運用,24V/2A供12V電流充電用, 當電網有電時24V/50A供負載,電網停電時,12V蓄電池自動補上,24V/50A具有優先級;  電池、 24V/50A、12V/2A的正極都直接連接上,  就是都通過各自的NMOS控制來接地, 而充電電路能檢測到電池開路和損壞的情況會自動關閉,接上電池會自動復位充電, 蓄電池有NMOS防反接功能,還有電池欠壓關閉和充電達到設定值會自動解除欠壓鎖定。   不論哪一路電源接反,都不會形成共通短路。也絕對不會影響因為不是直接通地而帶來的檢測問題!!!
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hjhlql
LV.7
20
2015-08-14 21:36
具體也可以借鑒鋰電池充電IC的思路,功率電路會簡單更多,功耗更省,而且能更可靠的防止電流倒灌!!!
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2015-08-14 23:25
樓主還是別蓋那么高的樓了,分享一下經驗吧
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zzss
LV.4
22
2015-08-15 00:28
@merryearnest
二樓開始討論技術難點,大家感興趣的地方可以跟帖留言,集中整理后發布。一、原理圖簡單及介紹[圖片]主電路原理圖    主電路采用同步整流降壓DC模式,簡單說就是在Buck電路的續流二極管旁并聯一個NMOS,由單片機控制整個NMOS的導通和關掉模擬二極管的工作,利用NMOS的低壓降來減少續流二極管的損耗。    IR2110全橋驅動芯片,高端驅動主電路開關MOS,低端驅動同步時續流用MOS。    LM358雙路運放,一路做硬件過壓保護,另一路做硬件是否允許同步工作判斷。    ACS712電流霍爾,5V供電,2.5V基準電壓代表0電流。電流按照反方向設計,即電流增大輸出電壓減小。    LM2596降壓芯片(BUCK型電路),將12V供電降低到5V。    PCL817光耦隔離驅動防反NMOS。[圖片]核心控制板原理圖  供電部分使用ASM1117-3.3,再給stm32的AD供電部分進行了1個LC濾波,以提高輸入電壓的穩定性。  3個按鍵,分配在PC13~15口。  SPI1分配給NRF24L01作無線通訊。  SPI2分配給TFT-2.2作顯示。  PA0~PA4,PB0,PB1做普通AD采樣,分別測量控制器電壓、電流、穩定等參數  另外一片反激電源板由于不是本人自己設計,不便公布原理圖請大家見諒。(該板基于UC3843,將30~200V以內直流轉換為3組隔離供電正負12V)二、同步整流實現要注意的問題。  同步整流技術要注意的就是防止“電流倒灌”,簡單說就是防止下管續流用mos上的電流反向,造成輸出部分短路。  1、軟件上進行電流方向和大小判斷,只有輸出電流是正向且電流平均值比較大,才允許同步整流工作。  2、硬件限制,硬件根據霍爾傳感器的電壓與運放LM358進行比較,設定思想是正向電流足夠大,再允許硬件開通同步整流模式。  這是一個簡單思路,只能保證大電流時開啟同步整流模式,在小電流下還是普通的BUCK模式。(并不是完全同步整流工作)三、單片機軟件要點。  stm32F103這款單片機需要的基本軟件技術如下:外部中斷、AD采樣、定時器PWM控制,通訊usart、spi、DMA、BKP。  從實現功能上,按照如下步驟調試:  1、屏幕顯示(spi);  2、按鍵功能;  3、定時器PWM控制;  4、AD采樣(DMA);  5、BKP;  6、通訊及加密;
叫花子我看了圖, 酒意正濃,說幾句醉酒之言,樓樓別追剿我。
此原理圖中同步續流Mos管工作是否  由半邊運放管著,  當流經霍爾712的電流超過一定值時 ,霍爾712 Iout腳輸出的Iin電壓低于U2B 5腳的基準值時,  運放7腳高電平D1反偏截止 ,不旁路拉低Pwm2信號  211O驅動同步續流MOs工作,  反之當流經霍爾712的電流低于某值后或0 ,霍爾712 Iout腳輸出的Iin電壓高于U2B 5腳的基準值時,運放7腳低電平 D1正偏導通,拉低旁路Pwm2信號,迫使211O停止驅動同步續流MOs…。嘻嘻…   哈哈…我話完快溜了,被樓樓抓住了就不好玩了
1
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2015-08-15 16:42
一起來聽課啊,期待樓主跟大家分享經驗!1
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zzss
LV.4
24
2015-08-15 20:36
@hjhlql
沒弄明白樓主為什么一定要把NMOS放在高端做開關用,如要用在低端入地時的開關,就可以很好的應用了。用二只NMOS就可以很好的來防反接,還可以防止電流從電池倒流到太陽板。   還有一點可能是樓主考慮到充電時的檢測問題,當通過NMOS管入地的,對于檢測電路會有影響,實際這個是完全不用擔心的,我設計過一個電路:24V/50A供日常運用,24V/2A供12V電流充電用,當電網有電時24V/50A供負載,電網停電時,12V蓄電池自動補上,24V/50A具有優先級; 電池、24V/50A、12V/2A的正極都直接連接上, 就是都通過各自的NMOS控制來接地,而充電電路能檢測到電池開路和損壞的情況會自動關閉,接上電池會自動復位充電,蓄電池有NMOS防反接功能,還有電池欠壓關閉和充電達到設定值會自動解除欠壓鎖定。 不論哪一路電源接反,都不會形成共通短路。也絕對不會影響因為不是直接通地而帶來的檢測問題!!!
您上個圖吧,這樓主估計睡覺去了,連回帖都沒空讓我們唱獨角戲不好玩
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raulgu
LV.4
25
2015-08-15 21:24
@guang盧
一起來聽課啊,期待樓主跟大家分享經驗!1
蓋樓咯。呵呵
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2015-08-15 22:18
@zzss
叫花子我看了圖,酒意正濃,說幾句醉酒之言,樓樓別追剿我。[圖片]此原理圖中同步續流Mos管工作是否  由半邊運放管著,  當流經霍爾712的電流超過一定值時 ,霍爾712 Iout腳輸出的Iin電壓低于U2B 5腳的基準值時,  運放7腳高電平D1反偏截止 ,不旁路拉低Pwm2信號  211O驅動同步續流MOs工作,  反之當流經霍爾712的電流低于某值后或0 ,霍爾712 Iout腳輸出的Iin電壓高于U2B 5腳的基準值時,運放7腳低電平 D1正偏導通,拉低旁路Pwm2信號,迫使211O停止驅動同步續流MOs…。嘻嘻…  哈哈…我話完快溜了,被樓樓抓住了就不好玩了
同步的硬件保護機理差不多是這個意思。(還有軟件部分,呵呵。)等樓層蓋夠了,我再整理出來。
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2015-08-15 22:26
@hjhlql
沒弄明白樓主為什么一定要把NMOS放在高端做開關用,如要用在低端入地時的開關,就可以很好的應用了。用二只NMOS就可以很好的來防反接,還可以防止電流從電池倒流到太陽板。   還有一點可能是樓主考慮到充電時的檢測問題,當通過NMOS管入地的,對于檢測電路會有影響,實際這個是完全不用擔心的,我設計過一個電路:24V/50A供日常運用,24V/2A供12V電流充電用,當電網有電時24V/50A供負載,電網停電時,12V蓄電池自動補上,24V/50A具有優先級; 電池、24V/50A、12V/2A的正極都直接連接上, 就是都通過各自的NMOS控制來接地,而充電電路能檢測到電池開路和損壞的情況會自動關閉,接上電池會自動復位充電,蓄電池有NMOS防反接功能,還有電池欠壓關閉和充電達到設定值會自動解除欠壓鎖定。 不論哪一路電源接反,都不會形成共通短路。也絕對不會影響因為不是直接通地而帶來的檢測問題!!!
NMOS放高端主要目的就是輸入和輸出共地,電壓檢測簡單方便。如果放在低端,電壓檢測就需要使用差分采樣,無法使用單片機提供的AD。帶差分采樣的AD芯片成本一般都比較貴,超過stm32F103中小容量的芯片價格甚至翻倍。不過作為保護來講,現在功率電路沒有反接保護,只有輸出接反時,靠保險熔斷保護,應該還是算有點欠缺。
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rongshengju
LV.4
28
2015-08-16 16:03
好東西,支持!!!
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hjhlql
LV.7
29
2015-08-17 12:05
@merryearnest
NMOS放高端主要目的就是輸入和輸出共地,電壓檢測簡單方便。如果放在低端,電壓檢測就需要使用差分采樣,無法使用單片機提供的AD。帶差分采樣的AD芯片成本一般都比較貴,超過stm32F103中小容量的芯片價格甚至翻倍。不過作為保護來講,現在功率電路沒有反接保護,只有輸出接反時,靠保險熔斷保護,應該還是算有點欠缺。
不用那么麻煩,參考鋰電池充放電保護回路,其實成本可更低,也是用雙MOS控制入地,讓檢測單元浮地的,像DW02E才幾毛錢,電池都有1A了。而且保護也很完善。等你做完善了,也試用試用。      參考資料:DW02E(鋰電池保護IC).pdf
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2015-08-18 09:51
@merryearnest
二樓開始討論技術難點,大家感興趣的地方可以跟帖留言,集中整理后發布。一、原理圖簡單及介紹[圖片]主電路原理圖    主電路采用同步整流降壓DC模式,簡單說就是在Buck電路的續流二極管旁并聯一個NMOS,由單片機控制整個NMOS的導通和關掉模擬二極管的工作,利用NMOS的低壓降來減少續流二極管的損耗。    IR2110全橋驅動芯片,高端驅動主電路開關MOS,低端驅動同步時續流用MOS。    LM358雙路運放,一路做硬件過壓保護,另一路做硬件是否允許同步工作判斷。    ACS712電流霍爾,5V供電,2.5V基準電壓代表0電流。電流按照反方向設計,即電流增大輸出電壓減小。    LM2596降壓芯片(BUCK型電路),將12V供電降低到5V。    PCL817光耦隔離驅動防反NMOS。[圖片]核心控制板原理圖  供電部分使用ASM1117-3.3,再給stm32的AD供電部分進行了1個LC濾波,以提高輸入電壓的穩定性。  3個按鍵,分配在PC13~15口。  SPI1分配給NRF24L01作無線通訊。  SPI2分配給TFT-2.2作顯示。  PA0~PA4,PB0,PB1做普通AD采樣,分別測量控制器電壓、電流、穩定等參數  另外一片反激電源板由于不是本人自己設計,不便公布原理圖請大家見諒。(該板基于UC3843,將30~200V以內直流轉換為3組隔離供電正負12V)二、同步整流實現要注意的問題。  同步整流技術要注意的就是防止“電流倒灌”,簡單說就是防止下管續流用mos上的電流反向,造成輸出部分短路。  1、軟件上進行電流方向和大小判斷,只有輸出電流是正向且電流平均值比較大,才允許同步整流工作。  2、硬件限制,硬件根據霍爾傳感器的電壓與運放LM358進行比較,設定思想是正向電流足夠大,再允許硬件開通同步整流模式。  這是一個簡單思路,只能保證大電流時開啟同步整流模式,在小電流下還是普通的BUCK模式。(并不是完全同步整流工作)三、單片機軟件要點。  stm32F103這款單片機需要的基本軟件技術如下:外部中斷、AD采樣、定時器PWM控制,通訊usart、spi、DMA、BKP。  從實現功能上,按照如下步驟調試:  1、屏幕顯示(spi);  2、按鍵功能;  3、定時器PWM控制;  4、AD采樣(DMA);  5、BKP;  6、通訊及加密;
 merryearnest 新作終于出來了,要看后面的詳解啊。
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zwcyqxzcx
LV.6
31
2015-08-18 12:13
@rongshengju
好東西,支持!!!

頂起來!

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