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DIY-直流電源電子負載(1)

2017-5-26 18:48:23??????點擊:

測PFC,測高壓直流電源,沒負載,好惱火,商業的太貴,于是我決定自己做了,目標是能用,不容易壞!

采用2-500v 8A 200W直流電源模塊設計,功能CC和CV(理論上CR和CP軟件上是可以模擬的,后期有必要再加上去)

V1版中遇到很多問題,例如硬件乘法器的問題,主控制結構的邏輯問題,好在V1版驗證了散熱片能力,200w還行(雖然那個散熱片不是很好,但是淘寶中比較理想的了,效果更好的,這個只有自己開模了)

目前更新的V2版,改進了V1版的錯誤,并升級了通信改為隔離CAN通信,這樣后續,并機運行就簡單許多了。


第一部分正是開始

原理圖還沒畫,也就這幾天了。先上個總的結構圖:

自己制作直流電源電子負載

只要是500v的負載都貴,精度其實老化并不需要太精確,只是要不容易壞,美爾諾這個牌子,還是可以,拆了,看了下里面的結構,并沒有使用多昂貴的器件,最貴的應該是里面有個50塊的dac了,具體電路就沒分析了,看了下散熱結構,應該是60*60*200的150w散熱,所以后面搞散熱片的時候,就這么辦!

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更新了關機電路,把單片機通信速度提高了110k,確定了散熱結構,原理圖暫時不更新了,等pcb畫完了在更新吧,基本是邊畫邊改。

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打算用的結構

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首樣用的散熱片

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PCB總算是連通了,單片機采集了電壓電流,目的是此模塊,稍微加個簡單的顯示板就是一個恒流恒壓的200w直流電源電子負載了。后續優化PCB后,在整理原理圖。

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PCB已經繪制完成,絲印對應原理圖,把2側安裝mos的板子一畫就可以打樣了拉!

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畫了散熱片2邊的mos小板,在此,基本大體的PCB就已經完成了,至于面板,這個不慌,先把模塊調試OK了在畫也不晚,明天整理BOM,就開始買元件了!

軟件,這個要同學幫忙寫了,一共有2個板子,一個模塊本身的單片機,還有個人機界面的單片機,假如,假如后期,效果好,可能還要寫個上位機

目前模塊上的單片機,初始版本的流程圖已經寫完,待同學,寫出來以后,變調試變改了,可以說一下后面的人機界面,那個面板打算采樣有線usb鍵盤作為按鍵,3.5寸的TFT作為顯示,目前有線usb已經調試完畢!

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板子已回來,打樣以后,有吧板子修改了下,通信輸出改到了28腳,光耦換成了高速的,通信端子換成了2.54的,可惜昨晚同學寫程序的發現控制風扇的腳和pwm轉DAC的腳pwm通道重合了,這個只有稍微PCB實物調試改一下了,小板部分,也要割線,在mos的s級串二極管做防反接,還有一部分元器件沒到,到了以后就開始焊接調試了。

板子開始調試:

第一步肯定是調試電源諾,好消息是,能工作,壞消息是變壓器變比設計錯了。

4通道的示波器確實要方便一些,一次性測完,今天就到這里了,明天把變壓器拆掉,重新繞一個在帶載測試了

3v作為基準源,也是單片機的供電,前面輸入選LLC作為電源,看起來是明智的選擇,紋波毛刺小!

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今天改了下變壓器,手里也沒這么細的線,就將就原來的線拆了在繞,初級15圈,12v輸出19圈,負5v輸出8圈,但是手里沒有普通磁芯,只有高導的磁芯,有忘記磨了,所以變壓器初級電感有點大,500uh的樣子,漏感還是一樣的小0.65uh,但是,但是,這并不是說不能工作,焊接上去以后,12v 帶100個ma。

不是全部軟開關,有一點硬,這個要是裝普通的磁芯應該就好了,諧振電容波形有點不正常,這個是漏感太小了,開關頻率遠遠低于諧振頻率導致的,但是,他還是能工作,那基本電源算是沒多少問題了。

今天朋友介紹了個活,比起電子負載,還是先回點血吧,所以更新暫時停止了。

其他的案子打板去了,這2天焊接了一塊,先調試著。

這不調試不知道,錯誤那是相當的多,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

1:買的10塊錢AD633是個假的,上電就發熱,都把輔助電源拖保護了,花了幾十個大洋搞了個正品,先魯上去測試完在說。

2:板子原理性設計錯誤2處,一個是上電關機電路的三極管應該是個Pmos,AD633輸入的電流信號,沒有用放大以后的,導致ad633就不能起到作用,這個飛個線,先調著

3:關機電路和運放的下拉電路中電阻阻值使用錯誤,這個不知道當時計算的時候是怎么算的,,,,,,

4:單片機風扇控制的pwm通道和CV恒壓時的pwm通道用重復了,好在管腳近,好改

還有些即將要處理的問題:

1,如OP07因為電壓斜率很低,所以mos關斷的時候,時間很長

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2:過功率保護電路部分的環路設計,這個估計調試要畫些時間

V2版肯定是要的了,至于還有啥問題,隨著更新慢慢發現了,爭取把模塊做的扎實些,不那么容易壞

新買了一家15塊錢的AD633,哎,不知道是真的還是假的,原裝正品的AD633報價基本在30左右一顆,那樣模塊成本會非常之高,15塊心里感覺還能勉強接受,如果這個是假的,那可能要考慮用分立運放加三極管搭個乘法器了,如果搭建的乘法器不行,那就直接換高速DSP做純軟件控制的模塊把,總之不管怎么魯,用多長時間,定是要魯個出來!

今天打了半天的螺絲孔,總算是先裝了一臺樣機,防反接的二極管先割線焊接上去,雖然一開始焊接反了。

散熱片打完以后,有很多東西需要測試,首先是先測試CC和CV的環路,然后測試散熱片本身和風扇配合,在200w功率下的升溫情況(樓主去年放血買了個熱成像,這個可以測試mos和散熱片之間的熱阻了)

首先是測試cc的環路,具體步驟是屏蔽CV和單片機控制,先給cc運放設定一個恒流值,模塊通入可控電源,手動開機模塊,得到如下波形

--黃色是一個mos管的驅動,粉色是cc運放的輸出,藍色是0.025歐電阻的波形(通道多就是好,哈哈哈)

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上面的波形可以看到,運放檢測到電流過大的時候,電壓開始下降,那么下降的速度就是環路的速度了,這明顯是太慢了(主要就是調試這個塊和慢和穩定的關系)

當然還能看到電流在開機的一瞬間過沖的很厲害,這個問題吶,可以通過單片機程序配合,輸出相應的時序關系,先關閉CC運放,在打開模塊的開關,最后給運放的參考電壓慢慢上升,做一個軟啟動的作用,這樣應該就能有效的解決電流過沖的問題。

上面顯示的問題很多,好消息還是有的,用三極管均流mos電流的效果是非常好的,恒流3a,4個mos的電流誤差在30ma左右,這里面還包含了檢測電阻本身的誤差,所以這個值得贊一個!

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