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基于单片机控制的开关电源模块


从图1中可以看到,电能从左侧输入,右侧输出。辅助电源给单片机供电。利用MSP430F449单片机高速ADC转换通道实时采集输出电压与输出电流,并与设定值比较,根据采集值和设定值之间的误差进行PID调节。

2 硬件设计
2.1 调压电路及采样电路设计
如图2所示,调节电路由U1、功率MOSFET等构成。U1是TPS40304,是调节电路的核心,该芯片提供了各种可编程功能,包括软启动设计、过电流保护、环路补偿,该芯片的2号引脚是软启动编程引脚,连接到GND的电容CSS为软启动提供时间延迟。相比传统的普通的整流二极管,导通电阻低的MOSFET整流管压降低,在低压大电流场合,可以降低损耗,大大的提高了电源的效率。


采样电路由U2、R3、R4、RR1和RR2构成。U2是MAX9934电流检测放大器,MAX9934的RS+和RS-引脚接在R3的两端,该芯片的OUT引脚的输出电流通过电阻R4产生输出电压,该输出电压与R3两端的电压成正比,反应了负载电流,该电压由MSP430单片机采样。从电阻RR1和RR2的中间取得电压信号传给MSP430单片机的一个AD引脚,由单片机采样,检测输出电压。
2.2 键盘控制和液晶显示模块
通过键盘可以实现电压参考值的设定,输出电压和电流的切换显示。由于MSP430F449单片机带有内部LCD驱动模块,可以直接将液晶显示模块连接在芯片的驱动端口,显示电压和电流的采集值。也可以取消键盘和显示模块,用MSP430F449自带的I2C接口,输入和输出电压与电流值,不仅可以减小体积,方便集成化,还可以接收其他电路传递来的控制信号。

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